generalflame1@163.com    +8613375276917
Cont

Van kérdés?

+8613375276917

Aug 12, 2023

Alacsony nitrogéntartalmú égő fejlesztési tényezője forgókemencében

Az alacsony nitrogéntartalmú égetési technológia most egy új technológia iparági fejlesztése, itt kis smink és beszélünk az alacsony nitrogéntartalmú égetési technológiáról a forgókemencéből alacsony nitrogéntartalmú égő fejlesztési elemek.

 

 

A termodinamikai NOX képződés egyenesen arányos az oxigénkoncentráció négyzetgyökével, és az oxigéntartalom is fontos mutató, amely befolyásolja a termodinamikai NOX képződését. Az O2-koncentráció és a levegő előmelegítési hőmérsékletének növekedésével a NOX-termelés nő, de maximális érték lesz.Ha az O2-koncentráció túl magas, a felesleges oxigén lehűti a lángot.Levegő használatakor az O2-tartalom növekszik, a felesleges levegő együtthatója nő, és több endoterm N2-t viszünk be, csökkentve a láng hőmérsékletét.A NOx-termelés csökken hőfok.

 

 

A reakcióidő is fontos mutató. A termodinamikai típusú NOX előállítása lassú folyamat. A magas hőmérsékletű tartományban a reakcióidő lineáris kapcsolatban áll az NOX termeléssel. A kemence tervezése során a tüzelőanyag és a közeg tartózkodási ideje magas hőmérsékletű területen, különösen magas hőmérsékletű, magas oxigéntartalmú területen a lehető legnagyobb mértékben csökkenthető , amely hatékonyan csökkentheti a termikus NOX képződését. A kemence kialakításakor a magas hőmérsékletű területen lokális hipoxiás vagy hipoxiás környezet alakul ki, az alacsony hőmérsékletű területen pedig oxigént adnak hozzá. Elegendő égés feltétele mellett a termodinamikai NOX képződése is hatékonyan csökkenthető.1.3 tüzelőanyag típusú NOX: a tüzelőanyagban lévő N reakciójával keletkezik. A szenet fő tüzelőanyagként használó rendszerben a tüzelőanyag-típusú NOX több mint 60%-ot tesz ki. A tüzelőanyag elégetésének kezdeti szakaszában képződő NOX Ø tüzelőanyag-típus, és elsősorban a pirolízis közbenső N, CN nitrogéntartalmú szerves vegyületei, A HCN oxidációja NOX-ot generál, stb. Üzemanyag A NOX könnyebben képződik, mint a termikus NOX. A szén nitrogéntartalma körülbelül 0.5-2,5%.

 

 

Amikor a szén elpárolgott részét hőkibocsátással eltávolítják, a szén elpárolgott részében lévő N egy része aminok (RNH, NH3), cianoidok (RCN, HCN) és más formában szabadul fel az elpárologtatott résszel együtt. A N aránya az elpárologtatott részben a szénfajtáktól és a pirolízis hőmérsékletétől függően változik. A legfontosabb vegyületek a HCN és az NH3. Magas, 1800 K hőmérsékleten az őrölt szén illékony nitrogénjének körülbelül 10%-a alakul át NO-vá. Amikor a HCN oxigénnel oxidálódik, NCO képződik, és további oxidáció után NO képződik. Ha az elv szerint NH keletkezik, legfeljebb N2 képződik. A meglévő NO redukáló atmoszférában NH-val N2-vé redukálható. Az NH3 az oxidációs atmoszférában egymás után NH2-vé, NH-vá, sőt NO-vá oxidálódik. Az NH3 a NO-t N2-vé is redukálhatja. Az NH3 lehet NO forrása vagy redukálószere. Látható, hogy az illékony N elégetésekor hajlamos NO-vá alakulni oxidáló atmoszférában, különösen erős atmoszférában. oxidáló atmoszférában, és N2-re erős redukáló atmoszférában.

A szálláslekérdezés elküldése