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天然气高速烧嘴与普通烧嘴相比有一下特点:优势: 1. 烟气在烟道内剧烈膨胀,烟道口设置有烟气喷嘴,因此烟气喷射速度非常快。 2. 炉内气氛易于调整为还原性或氧化性,可在较高的过剩系数下工作。 3.可调比大,可调比可达1:10 4. 可采用高温预热空气。
工业燃烧器燃烧机的应用广泛,包括锅炉、热风炉、干燥炉、热处理设备等各种工业领域。它们在工业生产中起到关键作用,能够提供稳定可靠的热能,满足工业过程的需要。
工业燃烧器的主要组成部分包括燃烧器本体、燃料供给系统、空气供给系统和点火系统。燃烧器本体通常由燃烧器头、燃烧室和排气系统组成。燃料供给系统负责将燃料输送到燃烧器中,通常包括燃料泵、燃料喷嘴等。空气供给系统负责将空气输送到燃烧器中,通常包括风机、空气预热器等。点火系统负责点燃燃料和空气混合物,通常包括点火器、火焰探测器等。
燃气燃烧器关机操作: (1)关机有两种情况:一是:当炉内温度到达所设定值自动关机,此时操作员不必任何操作,等到炉内温度低于设定值时控制器会自动开机。 (2)二是:人为停机和交接班停机时,此时操作员应按开机时的相反顺序(a.先关闭燃烧控制按扭、b.再关闭风机按扭、c.然后关闭电源按扭)操作关机。 (3)关机时间较长情况下操作员应关闭燃气管路阀门,以免燃气泄漏现象发生。
当可燃气体(城市煤气、天然气、液化石油气)由微电脑操控体系按程序操控进入焚烧器的焚烧头内,由一次风与可燃气体混合,焚烧焚烧,二次风助燃,完成充沛焚烧。焚烧状况由火焰主动盯梢体系检测操控焚烧,当焚烧呈现故障(焚烧室缺氧、可燃气体欠压、可焚烧气体断流、气量不足等),操控体系宣布指令,供气体系的电磁阀迅速封闭,切断气电源,焚烧器主动吹扫后停机,指示故障。
强迫着火是有一外加的热源向局部区域的可燃混合物输送热量,使之提高温度和增加活化分子的数量,迫使局部地区的可燃混合物完成着火过程而达到燃烧阶段,然后以一定的速度向其他区域扩展,导致全部可燃混合物的燃烧,例如靠电火花或炽热物体来加热局部区域的可燃混合物。在锅炉中的燃气,油雾炬或煤粉气流靠高温烟气的回流和炉墙的辐射换热的加热而达到着火条件,形成燃烧区域,燃烧区域就以一定的速度向未燃的气流扩展,使由燃烧器喷出的可燃混合物连续地着火和燃烧。
余热回收利用 1,对设备允许温度、回收率、进行回收的范围制定标准,进行管理。 2,掌握余热的温度、数量状况,另外对余热的有效利用方法要进行周密的调查、探讨。 3,及时清除热交换器交换面上的污垢,并防止余热载体的泄露,以保持较高的余热回收率。 4,防止余热载体在运输过程中的温度下降,防止冷空气侵入,增强绝热、保温性能,改善、提高单位换热面的余热回收量。 5,设置余热回收设备要考虑综合热效率。
如何有效的进行燃气工业炉余热回收利用,是提高燃烧设备热利用率可行之举,目前市场燃烧装置以天然气、液化气为主,近期天然气价格的上涨,不少燃油燃烧器被使用,但无论那种燃烧设备,余热利用都是其共同探究之处,例如常见的余热资源有钢铁工业中焦炉的焦炭显热、烧结矿显热、热风炉燃烧烟气余热、高炉用冷却水的低温水以及加热炉、玻璃窑炉、锻造加热炉、热处理炉、干燥炉、烘干炉的气体余热等,但是余热回收要有一定的判断标准,对不同的烧嘴燃烧系统,应确立一定的标准,来判断其余热利用的优劣程度。
烧嘴中过剩空气系数太小时,由于燃烧不完全,不完全燃烧损失增大,使理论燃烧温度降低,如果过剩空气系数太大,则增加了燃烧产物数量,使燃烧温度也降低。因此为提高炉内实际燃烧温度,应在完全燃烧的前提下尽量降低空气过剩系数。预热空气或燃气可加大空气和燃气的焓值,从而使理论燃烧温度提高,由于燃烧时空气量比燃气量大很多,因此预热空气对提高炉内温度影响比较明显。