济南燃烧器火焰检测器供应乙烯裂解炉燃烧器技术改造要求1. 技术要求:( 1) 为底烧油气联合燃烧器, 既可单烧油, 又可单烧气, 还可油、气混烧。( 2) 低过剩空气系数、低不完全燃烧损失、低污染物排放。( 3)结构简单、操作方便、使用寿命长。( 4) 运行平稳、不脱火、不回火、燃烧道不结焦且操作弹性大。( 5) 配置有火焰监测器和自动点火器等部件, 操作自动化。2. 技术指标。济南燃烧器火焰检测器根据乙烯裂解炉对燃烧器的技术要求,与某公司合作开发研制了一系列低过剩空气系数、低NOx、低噪声, 技术性能与乙烯裂解炉生产工艺、炉型结构、传热要求相匹配的底烧油气联合燃烧器, 其主要技术指标如下。
济南燃烧器火焰检测器供应在燃烧过程中,存在于空气中的氧气和氮,会以不同的方式产生不同的氮氧化物NOx。济南燃烧器火焰检测器其中,以在许多污染过程中,一氧化氮NO 和二氧化氮NO2影响最为严重,且会对健康造成危害。氮氧化物主要形成途径有三种:快速型(Prompt NOx)富烃类燃料燃烧时,在火焰面内高温条件下空气中的N2和O2快速生成。快速转化型NOx在燃烧过程中的生成量很小。通常P-NOx生成量比T-NOx小一个数量级。
济南燃烧器火焰检测器目前国内外电厂使用的多为光电式火焰检测器,其原理是分析火焰燃烧时辐射光的强度或闪烁频率。但实际运行情况表明,这种火焰检测器的准确率并不理想,有时会发生误判。济南燃烧器火焰检测器供应因此需要寻找一种更为有效的信号处理方法,用以准确地判定火焰的不同燃烧状态。对在电厂采集的51组不同火焰燃烧状态实测信号进行分析,证明了锅炉炉膛火焰信号系统属于混沌系统。因此采用混沌理论中的相空间重构方法对火焰信号进行了处理和分析,获得了其相空间图和关联维数。结果表明,稳定燃烧状态的相空间重构图比不稳定燃烧状态的相空间重构图宽胖,而且,稳定燃烧状态的关联维数比不稳定燃烧状态的关联维数大。
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