





我们都知道,目前存在多种技术用来操控高温氮氧化物,常见的有: 1、烧嘴特殊设计。比方烧嘴制造商选用低氮氧化物排放导流板、空气分级和烟气再循环等设计。将炉中的燃烧产物导入火焰或许将排气系统的POC与空气或燃料混合,然后下降炉温,即能够到达烟气再循环的目的。 2、排气或许烟气再循环下降氮含量等。烟气再循环可完成诱使从炉膛火焰燃烧(POC)的产品或运用炉膛火焰燃烧POC的排气系统,与空气混合或燃料,下降火焰温度。能够用于操控反应速度的氧气,也被稀释,盐城霍尼韦尔燃烧器,然后下降氧气进入氮氧化物生成反应的可能性。空气分级技术操控炉温和化学环境,然后下降氮氧化物的生成。

传统燃烧器都是以空气作为助燃气体,但空气中氧气含量很低,只有21%,剩余的部分都是氮气、二氧化碳等不可燃气体,这些气体在燃烧过程中,不仅不会有助于发热,反而会大量的吸热,并把这些热量以烟气的方式带走,大大影响了燃烧发热效率。
而富氧和全氧燃烧器,可以使燃料得到充分的利用,排烟温度降低,大幅度提高燃烧效率。氧气助燃燃烧的火焰温度要比空气燃烧时高出很多,所以在炉体耐材的选择上,也同样有更高的要求。

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