低NOx燃烧技术特点
燃烧过程中NOx生成的微观机理比较复杂,宏观上主要的影响因素有:过量空气系数、温度和配风方式。FBR--P/M燃气系列燃烧器,结合了以往专业研发技术,设计出低NOx排放技术的燃烧头,使NOx的排放达到3级(<80mg);同时也使CO的排放值降低。
(1)炉内烟气再循环
独特的燃烧头设计及风机叶轮的设计,使二次风的出口速度提高,将周围低温、贫氧的烟气卷吸到火焰表面,在降低火焰表面温度的同时稀释了火焰表面氧浓度,从而抑制NOx的生产。
(2)火焰中心分散燃烧技术
分散的火焰中心降低了火焰的温度水平,有效降低了NOx的生产量。
(3)分级配风技术
燃烧空气分为根部风、一次风、二次风,三部分风逐渐和燃气混合,形成局部贫氧燃烧,有效的降低NOx的生产和排放。
低NOx燃烧技术特点
燃烧过程中NOx生成的微观机理比较复杂,宏观上主要的影响因素有:过量空气系数、温度和配风方式。FBR--P/M燃气系列燃烧器,结合了以往专业研发技术,设计出低NOx排放技术的燃烧头,使NOx的排放达到3级(<80mg);同时也使CO的排放值降低。
(1)炉内烟气再循环
独特的燃烧头设计及风机叶轮的设计,使二次风的出口速度提高,将周围低温、贫氧的烟气卷吸到火焰表面,在降低火焰表面温度的同时稀释了火焰表面氧浓度,从而抑制NOx的生产。
(2)火焰中心分散燃烧技术
分散的火焰中心降低了火焰的温度水平,有效降低了NOx的生产量。
(3)分级配风技术
燃烧空气分为根部风、一次风、二次风,三部分风逐渐和燃气混合,形成局部贫氧燃烧,有效的降低NOx的生产和排放。
根据炉膛的直径,将7%~10%的锅炉烟气重新引入燃烧器风道,形成贫氧混合空气,参与燃烧,既有效降低火焰温度,又能破坏形成氮氧化物的各分子按比例相遇的几率,大大降低氮氧化物的排放。
yle="text-align:justify;"> 烟气外部再循环连接示意图
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