低氮燃燒器方式及基本運行原理,如果選擇醇油為燃料,醇油基燃燒器可以根據(jù)燃料油的粘度選擇機械霧化燃燒器、介質(zhì)霧化燃燒器。當(dāng)燃料在燃燒機輻射室爐膛中燃燒時,產(chǎn)生高溫?zé)煔獠⒁运鳛闊彷d體,流向?qū)α魇?,從煙囪排出。待加熱的原油首入燃燒機對流室爐管,原油溫度一般為29。爐管主要以對流方式從流過對流室的煙氣中獲得熱量,這些熱量又以傳熱方式由爐管外表面?zhèn)鲗?dǎo)到爐管內(nèi)表面,同時又以對流方式傳遞給管內(nèi)流動的原油
天然氣燒嘴在開始點火時,點火電極端產(chǎn)生的電火花把天然氣和空氣的混合氣點燃,開始局部燃燒反應(yīng),并且放出熱量,并把周圍可燃氣體又加熱到著火溫度,從而使火焰?zhèn)鞑ラ_來。在混合氣體燃燒過程中火焰向前推進的速度叫做火焰?zhèn)鞑ニ俣?。火焰?zhèn)鞑ニ俣纫话憧繉嶒灧椒y定?;鹧?zhèn)鞑ニ俣鹊母拍顚斓脑O(shè)計與使用是非常重要的,大科作為燒嘴廠家,在設(shè)計燒嘴時反復(fù)實驗定下合理燒嘴尺寸,只有這樣才能保持火焰的穩(wěn)定性。如果燒嘴設(shè)計不合理,天然氣和空氣噴出的速度與火焰?zhèn)鞑ニ俣炔黄ヅ?,這時火焰會出現(xiàn)斷火或是脫火現(xiàn)象進而導(dǎo)致熄火,表現(xiàn)出點火困難的現(xiàn)象。但如果噴出速度比燃燒速度小,火焰就會后回火的可能。
在燒嘴工作時,要實現(xiàn)天然氣的氧化反應(yīng),使燃氣分子和空氣中的氧分子接觸,也就是我們所說的天然氣和空氣均勻混合。燃氣和空氣混合是一種物理擴散現(xiàn)象,這個過程比燃燒反應(yīng)過程本身慢很多。在燃氣和空氣分別通過燒嘴送入導(dǎo)焰管的情況下,決定燃氣燃燒速度的主要因素是燃氣和空氣的混合速度。在研究大科天然氣燒嘴時,了解天然氣和空氣兩種氣體的混合規(guī)律。混合的均勻程度基本上取決于燃氣和空氣相互擴散的速度。要從燒嘴上進行節(jié)能,強化燃燒過程中的混合部分,這里主要是指提高混合速速為主。
燒嘴中過??諝庀禂?shù)太小時,由于燃燒不完全,不完全燃燒損失增大,使理論燃燒溫度降低,如果過??諝庀禂?shù)太大,則增加了燃燒產(chǎn)物數(shù)量,使燃燒溫度也降低。因此為提高爐內(nèi)實際燃燒溫度,應(yīng)在完全燃燒的前提下盡量降低空氣過剩系數(shù)。預(yù)熱空氣或燃氣可加大空氣和燃氣的焓值,從而使理論燃燒溫度提高,由于燃燒時空氣量比燃氣量大很多,因此預(yù)熱空氣對提高爐內(nèi)溫度影響比較明顯。
一般來講,理論燃燒溫度隨燃氣低熱值的增大而增大。當(dāng)燃氣中含有較多的重?zé)N時,由于熱值增高,理論燃燒溫度也增高,但有時熱值低的燃氣理論燃燒溫度可能熱值高的燃氣,這是由于燃燒產(chǎn)物數(shù)量和比熱等因素起了主要作用。因為燃氣燃燒放出的熱量主要用于加熱燃燒產(chǎn)物,所以當(dāng)燃燒產(chǎn)物數(shù)量較多的時候,所需熱量也多,理論燃燒溫度就下降。同樣,當(dāng)燃燒產(chǎn)物的比熱大時,理論燃燒溫度也降低。因此天然氣的熱值雖然氫氣,但理論燃燒溫度卻低于氫氣。
工業(yè)爐燒嘴點火過程中有時會爆燃現(xiàn)象,給爐窯操作者添加了幾絲恐懼,雖然不會產(chǎn)生大的經(jīng)濟損失,但還是有潛在的危險。從燃燒過程來講,這個過程可分為兩個階段,個階段稱為著火階段,第二個階段即為著火后的燃燒階段。在階段中,燃料和氧化劑進行緩慢的氧化作用,氧化反應(yīng)所釋放的熱量只是提高可燃混合物的溫度和累積活化分子,并沒有形成火焰。在第二階段中,反應(yīng)速度進行得很快,并發(fā)出強烈的光和熱,形成火焰。