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.







