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日本蓄热式辐射管燃烧系统的开发和应用 总被引:5,自引:0,他引:5
叙述了日本NKK公司等开发的蓄热式辐射管燃烧系统原理,重点介绍采用二段式燃烧器方式燃烧,在预热空气温度1170K以上时,并以100m/s高速喷射空气条件下,可以实现NO_x低于120mg/l的排放要求。已在连续退火炉中实际应用,比原采用换热式辐射管可节能25%~30%。 相似文献
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《应用能源技术》2021,(6)
W型蓄热式辐射管使用蓄热式燃烧方法,可将空气预热到较高的温度,实现烟气余热的极限回收。文中以W型蓄热式辐射管为研究对象,建立了W型蓄热式辐射管的物理模型和数学模型,通过模拟仿真分析了二次空气温度及空燃比对对于辐射管外壁面温度、NOx生成量的影响规律。结果显示二次空气预热温度由727℃增加到927℃后,管壁面平均温度由898℃升高到了927℃,温度均匀性基本没有变化,NOx含量由401 ppm升高到450 ppm。当空燃比由13∶1降低到11∶1后,管壁面平均温度基本没有变化,烟气中的NOx含量由525 ppm降低到450 ppm,因此在保证完全燃烧的情况下,降低空燃比是有利的。 相似文献
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新型高效蓄热式燃烧系统设计研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用约束设计法,通过蓄热室烟气回收获得最大净效益时各参数的优化,研究设计出一套新型高效蓄热式燃烧系统。该燃烧系统燃烧能力为1.0MW,燃料采用焦炉煤气,蓄热体采用陶瓷球,燃烧器换向时间73S,烟气出口平均温度为110℃,预热空气出口平均温度为1110℃,蓄热室热效率和温度效率分别达到90.8%和92.47%。燃烧系统采用煤气和空气双预热,煤气、空气射流卷吸炉瞠内的烟气,实现低氧和低NOx燃烧。它对于开发适合我国国情的高效蓄热式燃烧系统具有重要意义。 相似文献
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根据固体燃料燃烧的特点及高温空气燃烧技术原理,对连续蓄热燃烧技术在固体燃料加热炉上的应用进行了探索。搭建连续式蓄热固体燃料实验装置,对炉膛温度、烟气温度及助燃空气温度等参数进行测量分析,排烟温度可以控制在150℃以下,助燃空气预热温度低于高温烟气温度约100℃。当助燃空气预热温度波动30℃左右时,炉膛温度波动不高于3℃,可以满足多种加热工艺对加热精度的要求。测试结果表明,连续式高温空气燃烧技术可以应用在固体燃料加热炉上,通过对其烟气余热最大限度的回收,拓展了蓄热燃烧技术的应用领域。 相似文献
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高温预热空气后 ,带来的问题是可能造成局部料坯过热。对于室式炉 ,在均热期不允许以最大热负荷过热 ,形成炉内温度的不均匀分布 ;而为了使料坯达到温度均匀 ,便需延长均热时间 ,这又会使金属氧化量增加。本文研究了采用蓄热式燃烧器时保证产品质量和提高加热速度的燃烧条件。研究采用数学模型的方法。室式炉为长方形 ,炉内两侧各装 5个钢锭 ,每个钢锭重 11.9t,断面直径 0 .9m,炉子两端各装一个蓄热式燃烧器 ,蓄热室系统换向时间 15 0 s。文中共研究了 3个因素的影响 :(1)火焰出口之后 ,在火焰中继续燃烧的燃料份额。结果表明 ,尽管炉子两端… 相似文献
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陶瓷蓄热式换热器高温空气燃烧的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用蓄热式换热器高温空气燃烧技术,建立了工艺有害气体高温分解系统;对以高温空气燃烧技术为理论依据的蓄热式换热器高温燃烧分解系统进行了实验研究;分析了其运行特征;探讨了蓄热周期对烟气与空气进出口温度变化特性、污染物排放浓度等参数的影响;提出了最佳换向周期,并指出短周期可以有效降低NOx的排放体积分数. 相似文献