燃烧器相关图片
  • 低氮燃烧器定制,燃烧器
  • 低氮燃烧器定制,燃烧器
  • 低氮燃烧器定制,燃烧器
燃烧器基本参数
  • 品牌
  • Maxon麦克森,ThermJet天时,fNA北美,贝塔菲b
  • 型号
  • 齐全
燃烧器企业商机

燃烧器的点火系统的功能在于点燃空气与燃料的混合物,其主要部件有:点火变压器、点火电极、电火高压电缆。点火变压器:是一种产生高压输出的转换元件,其输出电压一般为:2×5KV、2×6KV、2×7KV,输出电流一般为15~30mA。点火电极:将高压电能通过电弧放电的形式转换成光能和热能,以引燃燃料。一般有单体式和分体式两种。电火高压电缆:其作用是传送电能。监测系统的功能在于保证燃烧器安全的运行,其主要部件有火焰监测器、压力监测器、监测温度器等。火焰监测器:其主要作用是监视火焰的形成状况,并产生信号报告程控器。火焰检测器主要有三种:光敏电阻、紫外线UV电眼和电离电极。KINEMAX麦克森燃烧器是可以用于富氧燃烧,2G、3G、4G、6G等都是常用规格型号。低氮燃烧器定制

低氮燃烧器定制,燃烧器

工业燃烧器的应用领域广。在发电厂中,燃烧器用于燃烧燃料,产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮发电机发电。在化工厂中,燃烧器用于加热反应器,促进化学反应的进行。在钢铁厂中,燃烧器用于加热炉子,将铁矿石熔化成熔融铁。然而,工业燃烧器在燃烧过程中会产生一些有害物质,如二氧化碳、氮氧化物和颗粒物。这些物质对环境和人类健康造成潜在威胁。因此,减少燃烧过程中的排放物是一个重要的挑战。为了解决这个问题,工业燃烧器的设计和优化变得越来越重要。燃气燃烧器适用场景毓邦热能可提供各类燃烧系统非标定制服务,燃烧产品大量现货。

低氮燃烧器定制,燃烧器

燃烧器的送风系统风火管:起到引导气流和稳定风压的作用,也是进风通道的组成部分,一般有一个外套式法兰与炉口联接。其组成材料一般为度和耐高温的合金钢。风门控制器:是一种驱动装置,通过机械连杆控制风门档板的转动。一般有液压驱动控制器和伺服马达驱动控制器两种,前者工作稳定,不易产生故障,后者控制精确,风量变化平滑。风门档板:主要作用是调节进风通道的大小以控制进风量的大小。其组成材料有注塑和合金两种,注塑档板一般为单片形式,合金档板有单片、双片、三片等多种组合形式。扩散盘:其特殊的结构能够产生旋转气流,有助于空气与燃料的充分混合,同时还有调节二次风量的作用。

虽然可以减少和控制锅炉燃烧器中NOx排放的方法众多,但烟气再循环(FGR)迅速成为了80年代中后期主要的关注点,当时加利福尼亚州的南海岸空气质量管理区强制要求燃气工业锅炉的NOx排放量小于30ppm。在大多数情况下,这一要求都会通过引入FGR的方法来实现。在未来几年,随着严格的低NOx排放要求成为常态,新的燃烧器设计有助于实现更低的NOx水平。虽然FGR有助于大幅度减少NOx排放,但它也有缺点:FGR比例的增加常常导致质量流量的增加,从而使燃烧器缺少所需的氧气,造成不稳定燃烧。直燃式空调,使用麦克森NPLE天然气线性燃烧器更为适合。

低氮燃烧器定制,燃烧器

工业燃烧器操作: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,要保证供气量、供气参数符合安全燃烧要求。4.操作人员认真阅读设备使用说明书,熟练掌握安全操作知识及方法。5.每次开机前要检查燃气阀门是否打开,否则燃烧器不工作。6.启动控制柜上的电源控制按扭,此时数显表就显示当前炉内温度,新安的装炉体此温度为环境温度。各类进口或国产燃烧器,各种火焰形态,各种不同应用,各类燃烧器均在毓邦热能,欢迎询价。多膛炉燃烧器优势

麦克森燃烧器,能使炉膛温度更均匀。低氮燃烧器定制

分割火焰型燃烧器:其原理是把一个火焰分成数个小火焰,由于小火焰散热面积大,火焰温度较低,使“热反应NO”有所下降。此外,火焰小缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间,对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用。混合促进型燃烧器:烟气在高温区停留时间是影响NOx生成量的主要因素之一,改善燃烧与空气的混合,能够使火焰面的厚度减薄,在燃烧负荷不变的情况下,烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短,因而使NOx的生成量降低。混合促进型燃烧器就是按照这种原理设计的。低NOx预燃室燃烧器:预燃室是近10年来我国开发研究的一种高效率、低NOx分级燃烧技术,预燃室一般由一次风(或二次风)和燃料喷射系统等组成,燃料和一次风快速混合,在预燃室内一次燃烧区形成富燃料混合物,由于缺氧,只是部分燃料进行燃烧,燃料在贫氧和火焰温度较低的一次火焰区内析出挥发分,因此减少了NOx的生成。低氮燃烧器定制

与燃烧器相关的**
与燃烧器相关的标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责