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      1. 于經理18803157398 李經理/13931522588

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        行業動態

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        燃氣鍋爐低氮改造

        添加時間:2020-11-14

        以下是爐膛尺寸對照表,僅供參考

        結構形式

        鍋爐出力

        30mgNm3/h燃燒器型號

        建議爐膛尺寸

        背壓(mbar)

        FGR口徑

        Nox排放

        三回程

        0.35MW

        RS68/E BLU FGR+MBD412

        φ550*1300

        7

        DN125

        <30mg/m3

        三回程

        0.7MW

        RS120/E BLU FGR+MBD415

        φ650*1800

        8

        DN125

        <30mg/m3

        三回程

        1.05MW

        RS160/E BLU FGR+MBD415

        φ750*2000

        8

        DN125

        <30mg/m3

        三回程

        1.4MW

        RS200/E BLU FGR+MBD420

        φ650*2300

        8

        DN125

        <30mg/m3

        三回程

        2.1MW

        RS310/E BLU FGR+CB50/1(含檢漏)

        φ850*2800

        9

        DN150

        <30mg/m3

        三回程

        2.8MW

        RS410/E BLU FGR+CBF65閥組(含檢漏)

        φ950*3200

        9

        DN150

        <30mg/m3

        三回程

        3.5MW

        RS510/E BLU FGR+CBF65閥組(含檢漏)

        φ1050*3500

        10

        DN200

        <30mg/m3

        三回程

        4.2MW

        RS610/E BLU FGR+CBF80(含檢漏)

        φ1050*3800

        9

        DN200

        <30mg/m3

        三回程

        5.6MW

        RS800/E BLU FGR+CBF80(含檢漏)

        φ1200*4500

        10

        DN250

        <30mg/m3

        三回程

        7.0MW

        RS1000/E BLU FGR+CBF100 (含檢漏)

        φ1300*5100

        11

        DN250

        <30mg/m3

        三回程

        8.4MW

        DB9SE FGR

        φ1400

        DN300

        三回程

        10.5MW

        DB20SE FGR+55KW

        φ1500

        DN300

        三回程

        14MW

        DB20SE FGR

        φ1700

        DN350

        2.2超低氮燃燒器技術原理介紹

        NOX的生成途徑可分為

        1、快速型NOX

        2、熱力型NOX

        3、燃料性NOX

        快速型NOX,是由于碳氫燃料高溫熱產生的CH和空氣中的氮反應生成HCN和N,它們再以快的反應速度進一步與氧作用生成NO,反應時間只約需60ms,故稱快速型或瞬時反應型NOX。其占總的NOX生成量的比例是很小的。

        熱力型NOX是由于火焰加熱空氣中的氧和氮而生成的。熱力型NOX形成的主要控制因素是溫度和含氧量,及其反應物在高溫區停留的時間。熱力型NOX是氣體燃燒時的NOX的主要組成部分。

        燃料型NOX是以化合物存在于燃料中的氮原子在燃燒過程中被氧化而生成。由于燃氣氣體燃料中氮的化合物含量很低。

        溫度升高,熱力型NOX的生成速率的呈指數型增加。一般情況下,在1500℃以下時,熱力型NOX的生成量是很少的,但隨著溫度的升高,NOX生成量迅速增加。因此,在保證穩定燃燒的前提下,降低燃燒溫度是降低熱力型NOX生成的辦法。

        目前降低熱力型NOX生成,燃燒機采用的主流技術是煙氣再循環技術和表面燃燒技術。

        1)煙氣再循環技術

        把燃燒產生的尾部煙氣與助燃空氣混合,通過燃燒器送入鍋爐內,從而降低燃燒溫度和氧氣的濃度,并通過對燃燒器頭部結構的重新設計,達到NOx生成的一種低氮燃燒技術。

        煙氣再循環技術成熟,產品適應性強,對燃氣壓力壓力要求低,改造過程簡單易行,日常維護方便。

        2)表面燃燒技術

        全預混表面燃燒技術屬于預混燃燒技術的一種,先將燃料氣和助燃空氣完全混合,然后在金屬纖維網表面進行燃燒。

        該技術通過燃料氣和助燃空氣的預先混合,使燃燒過程更加穩定、快速、燃燒區域內不存在局部高溫區,降低NOx排放量。

        全預混表面燃燒技術成熟,產品性能穩定,對爐膛尺寸要求低、可適用于大部分爐膛尺寸的低氮改造,節能減排效果顯著。

        三、改造的部分案例
        公司備有韓國水果整機進口,意大利 利雅路 ,意大利意科法蘭及國產超低氮燃燒機等品牌。

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