②火焰冷却。利用燃烧产物、水或蒸汽降低火焰温度,目的是为了降低火焰峰值温度和缩短烟气在高温区的停留时间。
③烟气再循环。将烟气混合在燃料或空气中,延缓燃料与空气之间的混合,使得反应区域氧气浓度降低,并降低炉膛温度。然而,烟气再循环技术中烟气回流量的调节和控制较为复杂,回流烟气与空气混合后易产生凝结水,对燃烧器造成腐蚀。此外,由于回流烟气的含氧量低于空气的含氧量,为了维持合适的空燃比,燃气流量也应相应降低,从而导致燃烧器的热功率下降。
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燃气锅炉常识词典
储气能力
指报告期末城市燃气储气设施(罐、柜)的储气总能力。不包括用于储存液化石油l气残液的储气罐的储气能力。按不同气种分别统计。人工煤气、天然l气以立方米或万立方米为计量单位,液化石油l气以吨为计量单位。
低热值
单位数量的燃气完全燃烧后,其燃烧产物和周围环境恢复至燃烧前温度,而不计其中水蒸气凝结热时所放出的热量。
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将燃气与空气预先混合均匀,这样可以避免局部热点,提高反应速度,缩短高温区反应时间,火焰温度相对较低。混合均匀的可燃混合气穿过金属纤维网的狭小孔隙,在金属纤维网的外表面燃烧,高密度金属纤维网使得火焰更加稳定,火焰温度降低,火焰噪声减小。
由于火焰是在金属网表面燃烧,燃烧火焰很短。若过剩空气系数过大,有可能使火焰脱离金属纤维表面而造成脱火,相同的排烟温度情况下,锅炉的排烟热损失也越大。然而,若过剩空气系数过小,有可能使金属纤维网表面的温度过高,不仅NO生成量增加,而且容易造成金属网烧结破损而引发爆燃等问题。因此,为了实现稳定燃烧,需要选择合适的过剩空气系数,一般将烟气中氧体积分数控制在5%~9%。
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