燃烧器使用说明:上电后,燃烧机启动,燃烧电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹,油泵电磁阀自动打开,喷管被火花击穿点燃火焰。此时,火焰检测器感知火焰亮度,控制器被锁定。燃烧电极延迟15秒左右停止燃烧,燃烧机进入正常工作状态。如果焚烧不成功,没有形成火焰,或火焰检测器不感觉火焰的亮度,在大约10秒后的安全,安全报警系统被,开始工序燃烧器的,和故障红灯。
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燃烧器使用说明:上电后,燃烧机启动,燃烧电极之间产生电火花,经过约13秒的预吹,油泵电磁阀自动打开,喷管被火花击穿点燃火焰。此时,火焰检测器感知火焰亮度,控制器被锁定。燃烧电极延迟15秒左右停止燃烧,燃烧机进入正常工作状态。如果焚烧不成功,没有形成火焰,或火焰检测器不感觉火焰的亮度,在大约10秒后的安全,安全报警系统被,开始工序燃烧器的,和故障红灯。
一般燃料燃烧产生的NO主要来自两个方面:一是用于燃烧的空气(燃烧空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中发生热分解再氧化。燃烧过程中NO的形成与氮原子中间体发生反应,将NO还原为NO2。在大多数燃烧装置中,前者是NO的主要来源,被称为“热反应NO”,被称为“燃料NO”,和“瞬时NO”。事实上,除了这些反应外,NO还可以与各种含氮化合物结合形成NO2。
低氮燃烧器一般选用有机废气或烟气循环(EGR或FGR)、化学防腐剂(如氨)、金属催化剂輔助等方法来做到降低氮氧化合物造成的目地,由于火焰温度是的自变量。火焰温度越高,NOx浓度值越高。空气加热和温度控制与火焰温度相关,因而对NOx的造成有重特大危害。当过量空气提升超出化学计量检定时,造成的NOx量刚开始提升。因为抑止点燃溫度刚开始有重特大危害,当过量空气再次提升时,所造成的NOx量将刚开始降低。因为具体和经济发展缘故,根据应用过量空气来降低NOx一般不是行得通或不可取的,因而仅有选用有机废气或烟气循环(EGR或FGR)、化学防腐剂(如氨)、金属催化剂輔助等方法。应用例如低NOx隔板和空气等级分类及其排烟道气循环的设计方案。烟气循环能够根据将点燃物质从炉中引进火苗或根据应用来源于排放系统与空气或然料混和来降低火焰温度来完成。操纵化学反应速率的氧也被稀释液,进而降低了能用的氧将进到NOx造成反映的概率。.
燃烧机无非就风体系供给助燃气-空气、燃料体系供给燃料、操控体系一般都是电控的也称电体系三大部分组成。燃料都要具有物态均一性可以流化,从燃料不同可分:固体(生物颗粒、粉煤等)、液体(柴油、火油、重油、杂油、废油等)、气体(、液化气、城市煤气、二等)、水煤浆等,燃料不同,焚烧机配件大不相同。举典型的柴油焚烧机为例:风体系配件除机壳外,易损配件有:燃烧筒头、稳焰碟、风叶、连轴等;油体系易损件有:油泵、油嘴、过滤器、油管、油阀芯等;电控体系易损件有:程控器、电眼、点火器、高压线、点火针、电磁阀等;其间必备易损件:油泵、油嘴、电眼、高压线、点火针、程控器、点火器。
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