方快锅炉,从事冷凝低氮锅炉专业20余年,坚持走清洁环保+高效运行的发展道路,目前已掌握了超先进的锅炉专业技术,拥有各行各业数不胜数的成功合作经验。
方快锅炉,从事冷凝低氮锅炉专业20余年,坚持走清洁环保+高效运行的发展道路,目前已掌握了超先进的锅炉专业技术,拥有各行各业数不胜数的成功合作经验。
客观分析:常压燃气锅炉的价格的优缺点:环保压力的不断加大以及日益严重的能源危机,我国政府也推出了一系列关于促进减排及节约能源、鼓励使用新能源等方面的法律法规,燃气锅炉应运而成,打破了燃煤锅炉以往“一枝独秀”的局面。
氮氧化物(NOx)的产生机理及类型:燃气燃烧过程中产生的NOx的主要有燃料型、热力型和快速型。01热力型NOx:由空气中的N2在高温下氧化产生,反应温度越高,NOX的生成速度越快。影响因素如下:a)火焰温度,当温度低于1300℃,产生的NOX很少,温度超过1500℃时,NOX将会成倍增加。b)氧气浓度:氧气浓度越高,NOX产生量越大。c)燃烧时间:在高温区停留时间越长,NOX生成量越多。02快速型NOx:燃烧过程中碳氢化合物高温分解产生CH自由基和空气中的N2分子反应生成HCN和N,再进一步氧化,反应的时间只需要60ms。快速型NOX的生产量占比非常少,通常不足5%。03燃料型NOx:指的是燃料中的含氮化合物在燃烧过程中产生的,含氮化合物中的氮通常以原子状态存在,其结合键能量小,在燃烧过程中很容易分解出来氧化成NOX,由于天然气中基本不含有固定氮,所以燃料型NOX基本可以忽略。综上,我们在进行低氮燃烧技术改进时,主要控制的是热力型NOX,根据其产生机理,控制的方向是降低火焰温度,尤其是降低火焰峰值温度,缩小火焰高温区的范围,缩短烟气在高温区停留时间,降低氧气的浓度等。
本文重点研究CHP型微网规划模型,结合需求侧热、电协同响应技术,发掘CHP型微网规划的优化空间,达到提高系统的经济性与环保性的目的。
方快锅炉,从事冷凝低氮锅炉专业20余年,坚持走清洁环保+高效运行的发展道路,目前已掌握了超先进的锅炉专业技术,拥有各行各业数不胜数的成功合作经验。客观分析:燃气锅炉的优缺点:环保压力的不断加大以及日益严重的能源危机,我国政府也推出了一系列关于促进减排及节约能源、鼓励使用新能源等方面的法律法规,燃气锅炉应运而成,打破了燃煤锅炉以往“一枝独秀”的局面。氮氧化物(NOx)的产生机理及类型:燃气燃烧过程中产生的NOx的主要有燃料型、热力型和快速型。本文重点研究CHP型微网规划模型,结合需求侧热、电协同响应技术,发掘CHP型微网规划的优化空间,达到提高系统的经济性与环保性的目的。
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