燃氣低氮燃燒器其燃燒過程產生的氮氧化物以熱力型為主,但由于低熱值尾氣來源于不同的化工生產過程,如炭黑生產,其生產過程除生成氮氧化物外,還有HCN、NH3等氮氧化物前驅體的生成,這些前驅體在尾氣處理燃燒過程中則可能發生反應,既有可能被氧化生成氮氧化物,也有可能成為脫氮的還原劑。當溫度超過1000℃,NO生成量會更高,因此此類燃料型氮氧化物同樣需要控制燃燒溫度,否則將進一步增加煙氣中的氮氧化物含量。為了讓大家對其優點有更加具體的認識,下面小編將圍繞低熱值燃氣低氮燃燒器優點是什么進行詳談。
1、燃氣低氮燃燒器摻燒高熱值氣體燃料分為兩種類型:采用高熱值輔助燃料,作為長明燈使用,形成穩定的高溫熱源,引燃主流燃氣和空氣混合物;全混型摻混燃燒,以均勻混合的高低熱值燃氣為燃料,可燃物含量增加,降低著火溫度,提高燃燒溫度,改善了燃燒條件。該方法在低熱值燃氣穩定燃燒中較為常用。
2、燃燒反應是燃料中可燃物與氧氣發生的氧化放熱反應,在理論需氧量不變的前提下,氧含量的提高減少燃燒煙氣量,爐內火焰溫度大幅度提高,不具備輻射能力的氮氣所占比例減少,有利于提高煙氣黑度,增強有利于爐膛內部輻射傳熱。
3、高溫空氣預熱技術是充分利用加熱爐的排煙余熱將助燃空氣加熱到1000℃,甚至更高,使加熱爐排煙溫度降低到200℃,預熱的高溫空氣可以增大燃燒速率、穩定低熱值燃料燃燒。該技術不僅能提高燃燒速率,還能回收尾排煙氣余熱,提高熱效率。
4、低過量空氣燃燒是燃燒過程盡可能在接近理論空氣量的條件下進行,隨著煙氣中過量氧的減少,可以抑制煙氣中氮氧化物前驅體與氧氣的反應,這是一種簡單的降低氮氧化物排放的方法,可降低氮氧化物排放15%~20%。但同時,如果爐內氧含量過低,如低于3%,則有可能導致燃氣的不完全燃燒,出口煙氣中CO含量或其他可燃物含量增加,降低燃燒效率。
以上就是小編圍繞低熱值燃氣低氮燃燒器優點是什么進行介紹。通過上述介紹不難知道,氮氧化物是NO、NO2和N2O等多種氮氧化物的統稱,燃燒產生的氮氧化物以NO為主。氮氧化物的生成有燃料型、熱力型、快速型、N2O-中間體型和NNH型5種機理。通常認為,燃料氣和燃料油往往不含或含有少量的燃料氮。