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- 2019-03-15 05:59:19
②火焰冷却。利用燃烧产物、水或蒸汽降低火焰温度,目的是为了降低火焰峰值温度和缩短烟气在高温区的停留时间。
③烟气再循环。将烟气混合在燃料或空气中,延缓燃料与空气之间的混合,使得反应区域氧气浓度降低,并降低炉膛温度。然而,烟气再循环技术中烟气回流量的调节和控制较为复杂,回流烟气与空气混合后易产生凝结水,对燃烧器造成腐蚀。此外,由于回流烟气的含氧量低于空气的含氧量,为了维持合适的空燃比,燃气流量也应相应降低,从而导致燃烧器的热功率下降。
【大地供暖】为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务,公司专注供暖行业十余年,拥有1流的技术团队,具有10000余台供暖设备安装经验。
每项低氮燃烧控制技术均有其优缺点及适用条件。对于新建项目,可以直接采用贫燃料预混燃烧、水冷却预混燃烧技术。对于在用锅炉,可以根据燃
烧器负荷、锅炉本体结构、火焰与炉膛的匹配、烟气流速、受热面的数量和布置等情况,综合考虑进行烟气再循环技术改造,或者考虑将原燃烧器更换为采用贫燃料预混燃烧技术的燃烧器。
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②快速型NO
快速型NO是碳氢化合物燃料在富氧条件下,在反应区附近快速生成的NO,与炉膛的压力关系比较密切,与温度关系不大。快速型NO的生成机理可描述为碳氢自由基与氮分子进行反应形成胺或基化合物,进一步转变形成中间体,最终形成NO。忽略形成碳氢自由基的激发机理过程,快速型NO的生成机理可表达为:
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