燃烧器简介
燃烧器简介:
燃料和助燃氧气采用独立计量供应,通过PLC分别计算配比,从而使燃烧更完全,L效率提高2%。
风机可采用变频控制,使年平均电耗下降30%-40%,高抗压能力,适应性更强,火焰更易控制。
燃气燃烧器采用气环式雾化,满足低NOx排放。
采用分体式结构和整体式结构两种:分体式结构重量轻,有效避免燃烧共振
低氮燃烧器价格

燃烧器简介
燃烧器简介:
燃料和助燃氧气采用独立计量供应,通过PLC分别计算配比,从而使燃烧更完全,L效率提高2%。
风机可采用变频控制,使年平均电耗下降30%-40%,高抗压能力,适应性更强,火焰更易控制。
燃气燃烧器采用气环式雾化,满足低NOx排放。
采用分体式结构和整体式结构两种:分体式结构重量轻,有效避免燃烧共振产生应力损坏,安装方式可多变。维护简单方便。整体式结构紧凑,安装和运输方便,适应更苛刻安装环境。
调节比1:10,启动平稳,温控精度高。
核心组件采用西门子产品,精度和可靠性更高。
锅炉燃烧器的燃烧器烧损原因及对策
锅炉燃烧器的燃烧器烧损原因及对策
答:1 炉膛温度偏高
炉膛火焰中心温度偏高,炉膛高温烟气对燃烧器的辐射换热增强,导致燃烧器喷口壁面温度。这是导致燃烧器烧损的一个原因。
2 炉膛火焰中心偏斜
燃烧器热态试验结果表明:从四角测得的炉膛温度和燃烧器喷口的温度分布明显不均。炉膛火焰中心偏斜,也会导致燃烧器烧损。从一次风管风速丈量结果看,同层四角燃烧器的 一次风喷口风速明显不均,各层喷口一次风速均设计值。同层一次风喷口风速偏差大,是造成炉膛火焰中心偏斜的一个原因。一次风速偏差大及一次风速偏低都会导致燃烧器喷口 的损坏。
3运行控制方面的原因
3.1 煤粉着火间隔太近
3.2 一次风速太小会造成煤粉着火间隔太近。在运行中,控制的一次风总风压太低, 就可能造成着火间隔太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。
3.3 二次风风速太低也会造成着火间隔太近,造成燃烧器喷口的损坏。
3.4 煤种变化的影响
煤质变好,挥发份进步后,一次风喷口的煤粉着火间隔变近,运行职员未能及时调整好一次风和二次风,以适应煤种的变化。
3.5 煤粉细度太细
从两个月的煤质分析报告看,电厂运行煤种的可燃基挥发份在15%~23%,灰份在25%左右,对应控制煤粉细度R90zj应为 14.5%~21%,而运行控制的煤粉细度R90为12%左右,造成一次风喷口的煤粉着火间隔太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。
3.6低负荷运行时上层一次风喷口冷却不够
在低负荷运行时,未投用的一次风喷 嘴,几乎处于干烧状态,得不到足够冷却,从而造成燃烧器的过热、变形直至损坏。
4. 燃烧器设计方面的原因
4.1 材质方面
燃烧器选用的合金钢材料,不能满足锅炉正常运行时燃烧器损、耐高温的要求。
4.2 结构方面
煤粉浓缩、预热燃烧器的喷口结构设计不够完善,在喷口处产生强烈的热回流造成喷口温度过高,使喷口过热变形、损坏。
燃烧器特性
(1)燃气中可燃成分少,热值低,着火温度高,火焰传播速度慢,难以点火及稳定燃烧;
(2)燃气压力低且波动范围大,压力过低、速度过慢时容易回火;
(3)低热值燃气多为化工生产线的尾气,需对多条生产线进行汇总综合利用,燃气的流量变化大;
(4)化工工艺过程的操作对尾气的成分及热值影响较大,尾气的燃烧工艺如配风系数需及时匹配调整,否则容易熄火。
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