燃烧污染

燃烧过程中常见的污染物有一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和烟尘,燃烧还会产生噪声污染、热污染和铅污染等。 在燃烧过程中,大量热量的积聚将引起环境的热污染。

燃烧污染基本信息

中文名 燃烧污染 外文名 combustion pollution
常见污染物 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物 其他污染 噪声污染、热污染和铅污染等
热污染 大量热量的积聚将引起

正文

燃烧过程中常见的污染物有一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和烟尘,燃烧还会产生噪声污染、热污染和铅污染(见汽车排气污染)等。

一氧化碳主要由含碳燃料不完全燃烧引起。它在锅炉排气中约占3%,而在汽车排气中可达 13%。对于锅炉和工业炉只要保证燃料充分氧化,采用二次燃烧,就可能降低烟气中的一氧化碳含量。减少内燃机排气中一氧化碳则是一个较为复杂的问题。主要措施有:改进内燃机设备结构,如正确设计增压比,排气道增设催化补燃器,操作上自动调节油气比等;提高燃料质量,如调配汽油辛烷值、使用乳化燃料或液化气等;以及通过制订法规,进行废气监测等。

二氧化硫来自燃料中硫、硫酸盐和有机硫化物。二氧化硫在烟气中的体积浓度为0.05~0.25%,有时可达0.4%。由于原油加工中 90%以上的硫转入重油,重油的含硫量可达1~3%。防止二氧化硫污染的有效措施是:燃料脱硫或烟气脱硫,采用低硫燃料燃烧也是最常用的方法。

氮氧化合物包括二氧化氮和不稳定的一氧化氮、一氧化二氮和四氧化二氮等。它们在高温(1650℃以上)下可由燃料中的氮化物以及空气中的氮和氧直接生成。烟气中氮氧化合物含量可达 1200毫克/米3,汽车排气中可达 4000毫克/米3。通过湿法液体吸收、干法固体吸附或催化转换方法可以降低它的含量;汽油机中采用层状燃烧也是降低氮氧化合物含量的一种方法。

烟尘中,烟是指碳氢化合物在缺氧下裂解生成颗粒直径小于 1微米的碳粒。随着碳粒的增多,烟由褐色变为黑色。家庭炉灶的产烟量占燃煤量的 3.5%以上,工业锅炉一般是0.5%。尘是指排气中直径为 1~100微米的颗粒,来自燃料的灰分。影响烟尘的因素是燃烧设备、操作方法和燃料含灰量。选烧低灰分燃料和采用旋风分离、湿法净化、多孔过滤或静电沉降等除尘设施,都是降低排气中烟尘的有效措施。

燃烧引起的噪声主要来自进气道、排气道和燃烧器。控制噪声源、减弱传播、采用消声器等能使噪声降低。

在燃烧过程中,大量热量的积聚将引起环境的热污染。如热电厂中通常只有40%的燃料热能转为电能,余下的大部分热能排入大气或随冷却水带走,大量含热废水排到江河使水温升高,影响水质,危及水生生物的生长,破坏生态平衡。为此要充分利用热电厂的余热和改进冷却方式,以控制热污染的危害。2100433B

燃烧污染造价信息

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燃烧 品种:燃烧器;型号:EKEVO6.2900G-EF3FGR;阀组型号:VGD20.5011;适配锅(T):3; 查看价格 查看价格

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珠海市2021年10月信息价
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燃烧污染常见问题

燃烧污染文献

泡沫陶瓷内瓦斯气体预混燃烧污染物排放规律试验研究 泡沫陶瓷内瓦斯气体预混燃烧污染物排放规律试验研究

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评分: 4.7

为研究低浓度煤矿瓦斯气体在泡沫陶瓷内预混燃烧污染物排放的规律,搭建了低浓度瓦斯燃烧实验台,对多种燃烧工况进行实验研究,分析在一段和两段多孔介质燃烧器内,CO和NO的排放随流速、当量比变化的规律。通过试验发现,一段多孔介质(20 PPI)燃烧下,在相同当量比下,CO的浓度先降低后增加,当流速达到一定程度,CO的浓度急剧增加,而NO的排放和燃烧瓦斯的浓度成正比关系,当量比越高,NO的排放浓度越高,且在一定当量比下,NO的排放浓度随流速的变化有一最高点;两段多孔介质(30+40 PPI)燃烧下,在当量比不变的情况下,CO的浓度随流速的增加,先降低后增加,到脱火前,急剧增加,而NO的排放规律和一段燃烧时一致。

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消防燃烧学 消防燃烧学

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页数: 未知

评分: 3

消防燃烧学——本PPT讲义稿通过实例说明、图文说明以及公式验证等形式针对消防燃烧学这一知识点进行了详细的介绍。

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日前,青岛市科技局对外表示:由青岛特利尔环保锅炉工程有限公司开发的复合碳浆悬浮流化燃烧技术取得突破,燃烧污染物排放基本与天然气烟气排放一致,远低于煤炭直接燃烧排放结果,具有燃料清洁、燃尽率高、运行成本低、可炉内脱硫脱硝等特点,为工业废气的有效治理提供了一条可示范推广的新途径。

该复合碳浆燃料和悬浮流化燃烧装备系统经山东省分析测试中心废气检测,系统运行排放的烟气中二氧化硫含量为9mg/Nm3,烟尘浓度仅为28 mg/Nm3,与天然气燃烧烟气排放结果相比已非常接近,而综合成本约为天然气的1/3。目前,该项技术已成功应用于文登市供热项目中,青岛首个供热示范工程项目也在城阳区惜福镇开工建设,供热面积将达到150万m2,惠及居民用户近7千户。

 

 

 

珍珠棉,一般人称作泡沫,而懂行的人就不会这样叫,普通包装材料包括EPS泡沫和EPE珍珠棉板材,不懂行的人容易混淆。而这两种包装材料的环保程度也是大不相同的,普通EPS泡沫包装材料,环保非常差,处理程序繁琐,燃烧污染范围极大,对人体有害成分极多,而硬而易碎,软而易折;而珍珠棉板材也叫珍珠棉板棉,板材原料加工和制作过程更安全,更环保,对人体有害成分大大降低,全部选用工业无污染材料,珍珠棉板材采用物理发泡、低质量处理,污染程度大大降低了,而且更加环保安全,实属国家随推广的棉质包装材料,通过上诉的介绍,您应该也简单明了的知道了,珍珠棉板材因原料的不同,相对于普通包装材料肯定要略贵一些。

EPE作为制作珍珠棉板材的主要材料,中丽包装是一家专业生产销售EPE珍珠棉、珍珠棉卷材、珍珠棉异型材、珍珠棉板材等的企业,对于不同产品的用途也是再熟悉不过,小编带您看看珍珠棉板材广泛用途。

珍珠棉板材用途广,具有隔音性好、隔热性好、防碱性好、防潮性好、防水性好、防滑性好、防静电性好、保温性好、抗酸性好、高抗冲是极佳的选择;通过这十种好充分反映了珍珠棉的质量问题。瀚伟包装材料有限公司生产的EPE珍珠棉和珍珠棉板材广泛适用包装任何形状货品。

1 工业炉设计概论

1.1 绪论

1.2 设计的基本环节

2 初步设计

2.1 设计任务书

2.2 设计所需的已知条件

2.3 能(热)源的选择

2.4 选择炉型

2.5 选择燃烧装置的形式及确定其安放位置

2.6 选择燃烧装置的形式及确定其安放位置

2.7 工业炉的供风和排气系统及其设置位置的确定

2.8 燃烧污染和环境保护

2.9 工业炉机械化与自动控制

2.10 编制文件,绘制炉型示意简图

3 技术设计

3.1 设计计算的一般步骤

3.2 燃料燃烧计算

3.3 工业炉的热工制度

3.4 金属加热计算

3.5 工业炉主要结构的设计

3.6 炉底水冷构件的设计

3.7 炉体砌筑材料和尺寸的确定

3.8 钢架结构的确定

3.9 工业炉热平衡和燃料消耗量的计算

3.10 燃烧装置的选择和烧嘴的点火

3.11 换热器的设计计算

3.12 管道系统的设计及计算

3.13 排烟系统设计计算

3.14 工业炉机械种类及特性、设计参数的确定

4 固体废物焚烧炉设计

5 工业炉安全及防爆

6 工业炉污染及防治

7 工业炉的投产及开炉准备工作

8 概预算初步

9 工业炉制图要点

附录

参考文献2100433B

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