小型燃气供热锅炉低氮燃烧技术及应用
①稀薄预混燃烧技术。即通过控制过剩空气系数来控制燃烧温度,但会使火焰变得不稳定甚至熄火。稀薄预混燃烧技术与多孔介质(如金属纤维网)燃烧的结合,煤改气锅炉低氮锅炉政策,改善了上述情况。多孔介质的孔隙很小,一般不存在宏观尺度上的火焰,从理论上讲,不会发生回火、熄火等情况,从而克服了稀薄预混燃烧的缺点。多孔介质的存在显著改善了燃烧室的换热性能,可燃混合气燃烧放出的热量可迅速传递到多孔介质中,并通过多孔介质以辐射和导热方式向低温区域传热,使新鲜可燃混合气得到有效预热,促进火焰区的化学反应,使火焰传播速度明显增大,还可避免局部高温区的形成,立式低氮锅炉政策,从而显著消减氮氧化物的形成。
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降l压接线法
是指将管道内的燃气压力降低至400~800Pa是进行施工作业的接线方法。
静电防护
静电防护一般采用静电接地,三门峡低氮锅炉政策,增加空气的湿度,在物料内加入抗静电剂,使用静电中和器和工艺上采用导电性能较好的材料,降低摩擦、流速、惰性提起保护等方法来消除或减少静电产生。
扩散式燃烧
在**l气进入燃烧器之前不预先混入空气的情况下,空气过剩系数∝=0。此时,燃烧所需的空气靠空气扩散这种燃烧称为扩散式燃烧,是一种很原始的燃烧方式。
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低氮燃烧技术
通常认为,在燃气锅炉的燃烧过程中,热力型NO对氮氧化物的贡献率为90%~95%,而**型NO的贡献率仅为5%~10%。在某些情况,如在炉膛温度较低、富氧燃烧的扩散火焰条件下,**型NO的影响占主导地位。降低氮氧化物的主要方向是抑制火焰峰值温度,缩短烟气在炉膛高温区的停留时间,降低氧气浓度等。具体的技术手段包括:稀薄预混燃烧技术、火焰冷却、烟气再循环等。
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