当燃烧出现故障(燃烧室缺氧、可燃气体欠压、可燃烧气体断流、气量不足等),控制系统发出指令,供气系统的电磁阀迅速关闭,切断气电源,燃烧器自动吹扫后停机,指示故障。特点编辑1)热效率高:能适应压力波动,自行调节一次配风(即燃气压力大,吸入一次风多;燃气压力小,吸入一次风少),燃烧充分,热效率高;(2)安全性高:该燃烧器配备小火。锅炉启动时,先点小火,当小火正常稳定燃烧时,自控系统才打开主燃气阀门,燃料才能进入锅炉正常燃烧,不会产生爆燃现象;(3)燃料适应性强:该种燃烧器只需更换少量部件就能适用于天然气、液化石油气、煤气、液化石油混合气以及其它类燃气。操作因为燃气燃烧器主要燃料分天然气、液化石油气、城市煤气及其他可燃气体,这几种燃料属易燃、易爆的危险气体,在使用和储藏过程中都应对安全引起高度重视,否则将发生重大安全方面的事故。(一)、开机操作:1.对新安装炉体,调试前应认真检测燃气是否符合燃烧器的要求;检查供气管路上的检测仪器是否正常及管道阀门开、关是否正常,是否便于以后使用及检修。2.对新安装的管道,应认真检查所有管路的安装可靠性和管路的密封性。3.使用单独气化站的用户。天然气燃烧器那个品牌比较好?吉林燃气燃烧器公司
燃气燃烧器主要有过滤器、调压器、电磁阀组、点火电磁阀组然、燃料蝶阀。5、电控系统电控系统是以上各系统的指挥中心和联络中心,主要控制元件为程控器,针对不同的燃烧器配有不同的程控器,常见的程控器有:LFL系列、LAL系列、LOA系列、LGB系列,其主要区别为各个程序步骤的时间不同。原理当可燃气体(城市煤气、天然气、液化石油气)由微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内,由一次风与可燃气体混合,点火燃烧,二次风助燃,实现充分燃烧。燃烧状况由火焰自动**系统检测控制燃烧,当燃烧出现故障(燃烧室缺氧、可燃气体欠压、可燃烧气体断流、气量不足等),控制系统发出指令,供气系统的电磁阀迅速关闭,切断气电源,燃烧器自动吹扫后停机,指示故障。特点编辑1)热效率高:能适应压力波动,自行调节一次配风(即燃气压力大,吸入一次风多;燃气压力小,吸入一次风少),燃烧充分,热效率高;(2)安全性高:该燃烧器配备小火。锅炉启动时,先点小火,当小火正常稳定燃烧时,自控系统才打开主燃气阀门,燃料才能进入锅炉正常燃烧,不会产生爆燃现象;。吉林燃气燃烧器公司新的燃烧器怎么去接线?
温度先增大至2100K后降低至约2085K;一级过剩空气系数从,二级燃烧区的温度呈降低趋势,整体温度水平相较一级燃烧区较低,对于NOx生成影响作用弱于一级燃烧区,一级燃烧区的状态为本燃烧器NOx生成的主要影响因素。图10燃烧区**高温度随一级过剩空气系数变化由图10分析可得,当一级过剩空气系数为,一级混合气为特浓混合气,一级空气流量低,气流速度低,燃烧区域靠近空气分配板位置,同时旋流作用低,受内筒的作用,火道小,燃烧集中,产生局部高温,此时燃烧强度低,易产生大量的CO。一级过剩空气系数为,一级燃烧区为浓混合气,此时空气流轴向速度加大,一级燃烧区向炉膛出口方向移动,同时混合气偏离化学当量比,一级燃烧区处于未完全燃烧状态,燃烧温度**低。一级过剩空气系数为~,一级燃烧区为稀混合气,此时空气流速轴向流速高,同时由于旋流作用大,减缓空气轴向的流速,一级燃烧区位置与一级过剩空气系数为相近,一级燃烧温度处于一个相对稳定的较低的水平,但一级过剩空气系数为,靠近化学当量比,燃烧温度更高,温度出现20K小幅增长。实验证明,过剩空气系数过大时,火焰传播速度低,容易发生脱火现象,出现燃烧不稳定现象。一般情况下。
提高混合效率,并在两流体的接触区域形成多个回流区域,稳定火焰。平板钝体稳焰结构:通过平板钝体阻挡空气流,在钝体背面的负压区形成回流区域,稳定火焰。以上方案强化混合及稳焰效果都不充分。3高速旋流稳焰结构及原理为了改善常见稳焰结构的不足,更好地实现燃气的低氮燃烧,本文采用高速旋流稳焰结构(见图2)。高速旋流稳焰结构的空气分配板(见图3)与分隔圈协作,使空气分为内、外两股,且精细控制两股气流的比例。空气流因流通面积减小流动速度提高,特别是通过窄缝旋流孔的内圈空气流,射流速度被**提高,加强了其与燃气的混合。高速旋流稳焰结构的空气流通面积小于上述常见稳焰结构,因此流动速度更快,燃气、空气的混合速度变快。另外,内圈燃烧区因窄缝旋流孔引起的径向旋流及分隔圈的隔离作用,形成了较大且稳定的火焰回流区域,回流的火焰将持续稳定地引燃内圈燃气,保证燃烧稳定。图2高速旋流稳焰结构图3高速旋流稳焰结构的空气分配板4高速旋流稳焰结构特性分析。其一称为流体力学方法,通过降低燃料和助燃空气在燃烧器轴向的流动速度,使混合物不会过快脱离燃烧区,引起脱火;其二称为化学动力学方法。各大燃烧器的优缺点有哪些?
质量分数1×10-6对应质量浓度mg/m3。取炉膛出口平均NOx质量浓度,NOx质量浓度随一级过剩空气系数变化见图11。结合图10温度变化的情况,一级过剩空气系数为,NOx质量浓度为79mg/m3左右,一级过剩空气系数从,NOx质量浓度整体处于一个相对稳定的水平,NOx质量浓度在62mg/m3上下波动,相较一级过剩空气系数为mg/m3左右,降幅明显;一级过剩空气系数为,NOx质量浓度有小幅上升,但增幅较小。一级过剩空气系数为~,NOx质量浓度较为稳定,同时考虑到一级燃烧区域的稳焰作用,防预防脱发火现象发生,一级过剩空气系数不宜过大。图11NOx质量浓度随一级过剩空气系数变化,促进一级燃气与一级空气的混合,产生明确的一级燃烧区,同时内筒与空气分配板相结合组成U形的钝体,起到稳定火焰的作用。保证一级燃气配比10%,一级空气占总空气量的10%,过剩空气系数为,一级过剩空气系数为,总燃气流量为160m3/h。现取内筒直径分别为140mm、145mm的燃烧头为研究对象,研究内筒对于分级燃烧的辅助作用。zx截面(局部)速度云图和温度云图见图12,其中速度垂直于zx平面,采用速度来表征一级旋流范围。由图12a观察所得,由于内筒的存在,气流以内筒为边界进行旋流流动。燃烧器的风嘴哪里有卖的?吉林燃气燃烧器公司
燃气燃烧器怎么去挑选采购?吉林燃气燃烧器公司
高速的轴流风卷吸高温二次风,同时轴流风与煤风由于速度差的存在,也会发生混合,这对于煤粉的快速燃烧有重要作用。这里暂且不考虑轴流风对二次风的卷吸作用,*考虑轴流风卷吸二次风后与中心风的同心射流。同心射流混合的速度与外层气流速度(w)与中心气流速度(w0)之比、中心管径和外层气流厚度、两股气流的交角等。重点说下外层气流速度(即轴流风速度)与中心气流速度(即煤风速度)之比的影响。两者之比对两股气流在射流轴线上的混合速度影响如下图所示。可以看出,当w/w0增加时,中心轴线上的浓度降低较快,这说明混合速度在加快。其原因是,如果煤风速度加快了,使卷吸二次风后的轴流风不易深入到煤风中去;如果轴流风速度加快了,使气体质点的湍流扩散速度加快,轴流风更容易深入到中心流中去,有利于气流的混合。需要指出的是,一般情况下煤风速度固定,如果提高轴流风速度,这虽然有助于湍流扩散加快,促进混合,但同时使得气流射程增大,不利于轴流风与煤风在一定距离内的混合。因此,轴流风速度增加后,对于火焰长度的影响是复杂的,有可能因为促进湍流和混合而缩短火焰,也有可能因为射程增大而使火焰延长。。吉林燃气燃烧器公司
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