燃烧过程烟气氧含量控制oxygen content cc}i}trol of fluegas in combustion process锅炉烟道气含氧量是衡量燃烧过程是否经济的主要指标。烟气氧含量控制通过改变空燃比将氧含量控制在最佳范围内,主要控制手段为燃料量和送风量的协调控制。烟气氧含量控制的关键在于具备动态特性较好、工作稳定可靠的氧分析器。

燃烧过程烟气氧含量控制造价信息

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控制 系列:蜂巢天棚帘;类别:控制部分;规格:手动;说明:全房配一根,主材铝合金; 查看价格 查看价格

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控制开关 自动空气开关2p 查看价格 查看价格

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控制 系列:蜂巢天棚帘;类别:控制部分;规格:电动;说明:每套天棚需一套电机,包; 查看价格 查看价格

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气附件及远程控制附件 MX+OF 110⋯415V AC 110⋯130V DC 查看价格 查看价格

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溶解 0-20ppm (变送器、传感器X2、支架安装) 查看价格 查看价格

珠海市2015年12月信息价
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DHJ-80燃烧装置 DHJ-80 燃烧装置|1套 1 查看价格 北京加联标物检测技术有限公司 全国   2020-12-29
含量报警器 传输距离: ≤1000m|1台 1 查看价格 深圳市科雷特电子科技有限公司 全国   2021-07-01
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燃烧过程烟气氧含量控制常见问题

  • 锅炉燃烧烟气中氧气的量为什么不能超过6%?

  • 富氧燃烧的优势

    与用普通空气燃烧有以下优点:1、高火焰温度和黑度2、加快燃烧速度,促进燃烧安全。3、降低燃料的燃点温度和减少燃尽时间。4、降低过量空气系数,减少燃烧后的烟气量。5、和其它CO2控制技术相比较,具有竞争...

  • 磁能富氧燃烧的原理是什么?

    空气在经过“效应富氧助燃系统”里面的高磁磁组后,各种气体原子在磁场的作用下有序排列,形成有序的磁效应富氧磁致气流。经研究表明,在燃烧过程中,氧气气体原子排列间隔有序能更加充分的和燃料接触燃烧,加大燃烧...

燃烧过程烟气氧含量控制文献

常见装修装饰材料燃烧性能及烟气毒性 常见装修装饰材料燃烧性能及烟气毒性

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—1— 常见装修装饰材料燃烧性能及烟气毒性 材 料 燃烧性能 燃烧后产生的烟气毒性 PVC 扣板 可 燃 产生大量浓烟,烟气中一氧化碳、氯化氢等有毒或 刺激性烟气浓度较高。 非阻燃木质吊顶 可 燃 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 非阻燃木材、木工板、 胶合板 可 燃 烟气中含一氧化碳、氮氧化物等有毒气体。 酚醛泡沫 难 燃 烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟气浓度很高。 阻燃橡塑泡沫、阻燃聚氨 酯泡沫、阻燃挤塑聚苯泡 沫 难 燃 产生大量浓烟,烟气中含一氧化碳、氯化氢、氰化 物、氮氧化物等有毒或刺激性气体。 PVC 拼接板 可 燃 产生大量浓烟,烟气中一氧化碳、氯化氢等有毒或 刺激性烟气浓度较高。 软质聚氨酯泡沫 易 燃 产生大量浓烟,烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟 气浓度很高。 非阻燃硬质聚氨酯泡沫 易 燃 产生大量浓烟,烟气中氰化物、一氧化碳等有毒烟 气浓度很高。 非阻燃聚苯泡沫

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全氧燃烧技术 全氧燃烧技术

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*** 学院 毕业设计(论文) 设计 (论文 )题目 系 别 专 业 班 级 姓 名 指导教师 年 月 1 目 录 第1章 绪论 .......................................................1 第2章 全氧燃烧概况 ...............................................1 2.1 全氧燃烧的定义 ..............................................1 2.2 全氧燃烧对比空气燃烧的区别 ..................................1 2.3 全氧燃烧的意义 ..............................................2 第3章 燃烧在窑炉的结构中控制 ...................

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金属发生氧去极化腐蚀时,多数情况下阳极过程发生金属活性溶解,腐蚀过程处于阴极控制之下。氧去极化腐蚀速度主要取决于溶解氧向电极表面的传递速度和氧在电极表面上的放电速度。因此,可粗略地将氧去极化腐蚀分为三种情况。

(1)如果腐蚀金属在溶液中的电位较高,腐蚀过程中氧的传递速度又很大,则金属腐蚀速度主要由氧在电极上的放电速度决定。

(2)如果腐蚀金属在溶液中的电位非常低,不论氧的传输速度大小,阴极过程将由氧去极化和氢离子去极化两个反应共同组成。

(3)如果腐蚀金属在溶液中的电位较低,处于活性溶解状态,而氧的传输速度又有限,则金属腐蚀速度由氧的极限扩散电流密度决定。

扩散控制的腐蚀过程中,由于腐蚀速度只决定于氧的扩散速度,因而在一定范围内,腐蚀电流将不受阳极极化曲线的斜率和起始电位的影响。

扩散控制的腐蚀过程中,金属中不同的阴极性杂质或微阴极数量的增加,对腐蚀速度的增加只起很小的作用。

富氧燃烧

富氧燃烧的概念第一次出现于Yaverbaum在1977的著作《Fluidized bed combustion of coal and waste materials》,其要点主要有:

1)、以纯氧代替空气进行燃料燃烧,以获得高浓度的CO2;

2)、为控制炉内火焰温度以及维持合适的传热特性,需要部分烟气进行再循环;

3)、利于CO2的捕获和压缩;

烟气再循环的本质是通过将燃烧产出的烟气重新引入燃烧区域,实现对燃烧温度氧化物浓度的控制,从而实现降低氮氧化物的排放和节约能源的效果。其减排机理可以用热力型NOx的生成机理来解释。在高温条件下,由空气中的氮经氧化而生成的NOx,称为热力型NOx(Thermal NOx)。其生成过程可用下面一组连锁反应来描述。

N2 O=N NO(1)

O2 N=O NO(2)

N OH=NO H(3)

上述反应中,式(1) 的活化能较高,故由式(1)表示的反应控制NOx的生成量。热力型NOx的生成速率可由式(4) 表示:d[NO]/dt= 6 × 1016[O2]0.5[N2]T-0.5e-69090/T

(4)式中:d[NO]/dt—热力型NOx的生成速率,mol/(cm3·s);[NO]、[O2]、[N2]—分别为NO、O2、N2等组分的摩尔浓度,mol/cm3;T—反应温度,K;t—反应时间,s。热力型NOx形成的主要控制因素是温度,温度对NOx生成速率的影响呈指数关系。影响热力型NOx生成的另一个主要因素是烟气中的氧浓度,其生成速率与氧浓度的0.5次方成正比。

烟气再循环技术降低了火焰区域的最高温度,降低火焰就可以降低NOx的形成。同时烟气再循环降低了氧和氮的浓度,同样起到降低NOx的作用。烟气再循环技术中高温烟气对氧化剂和燃料起到预热的作用,有明显节能效果。

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