一种应用于低温炉的自身预热式燃烧系统

    公开(公告)号:CN208735636U

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201821190896.4

    申请日:2018-07-25

    IPC分类号: F23D14/66 F23D14/72 F23D14/46

    摘要: 一种应用于低温炉的自身预热式燃烧系统,包括烧嘴、烟气引射器和防回流保护装置,所述烟气引射器上设有两个进口端和一个出口端,其中一个进口端连接烧嘴,另一个进口端连通外部空气,出口端连接防回流保护装置,所述烟气引射器包括空气管、导烟管、排烟管和三通接头,所述空气管、导烟管、排烟管分别连接三通接头的三个连接口,所述空气管包括主流道、第一分流道、第二分流道,所述第一分流道和第二分流道的一端均与主流道连接,另一端分别通过电磁阀与烧嘴和三通接头连接,所述排烟管连接烧嘴,所述防回流保护装置安装在排烟管上。本实用新型通过稳定炉压和控制燃气与空气的混合比例,可以有效降低NOX的产生和排放。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种新型蓄热式平焰烧嘴
    42.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207035127U

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201720935738.6

    申请日:2017-07-28

    摘要: 本实用新型公开了一种新型蓄热式平焰烧嘴,包括内部装有蓄热体的中空烧嘴壳体、平焰烧嘴砖、空气入口、点火烧嘴、烧嘴芯和空燃混合头,平焰烧嘴砖一端设有喇叭形渐宽结构的平焰燃烧室,空燃混合头设有一次风通道沿燃气管外缘呈圆周分布,且向燃烧管轴芯方向聚拢,平焰烧嘴砖设有二次风通道沿平焰燃烧室外缘呈圆周分布,且自烧嘴壳体向炉膛方向呈放射状均匀分散,与平焰燃烧室的喇叭形渐宽结构相对应,一次助燃风量约占总量的30-50%,二次助燃风量占总量的50-70%。本实用新型通过采用特殊的空气分级旋流技术,既不会影响到火焰形成平焰形状,同时稀释燃烧过程中的氧含量,降低火焰的燃烧温度,极大的降低燃烧过程产生的热力型NOx。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于热处理加热炉上的带缩口蓄热式烧嘴

    公开(公告)号:CN205535798U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620082822.3

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: F23D14/02 F23D14/48 F23D14/66

    CPC分类号: Y02E20/348

    摘要: 本实用新型公开了一种用于热处理加热炉上的带缩口蓄热式烧嘴,包括加热炉、位于加热炉两侧的两个烧嘴,两个烧嘴的结构相同,每个烧嘴包括空燃混合头、带缩口的燃烧室、燃气管道、空气管道和蓄热体,所述燃气管道的出口和空气管道的第一级入口同时与空燃混合头一端连接,燃烧室和空气管道的第二级入口与空燃混合头的另一端连接,所述蓄热体安装在空气管道内。本实用新型的燃烧室口径逐步缩小,火焰进入加热炉的速度较快,能有效地搅动炉内气流,使得炉内温度分布均匀;并且经过二次燃烧的高速火焰由于速度快,能卷吸周围的烟气参与燃烧,有效地降低了火焰温度,极大的降低了NOx的排放,减少燃烧过程中排放物对大气的污染。

    一种高效低NOx二级自身预热式烧嘴

    公开(公告)号:CN210638039U

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201921580703.0

    申请日:2019-09-21

    摘要: 一种高效低NOx二级自身预热式烧嘴,包括壳体、空气导管、燃气导管、烟气导管、燃烧室、自冷却电极,壳体上带有空气进口、烟气出口、燃气进口,燃气导管固定在空气导管内且与燃气进口连通,空气导管外套装有与空气导管配合形成空气通道的一级换热器,烟气导管套装在一级换热器的表面上形成连通烟气出口的烟气通道,壳体内设有套装在空气导管表面上的二级换热器,二级换热器设有多个换热器通道Ⅰ、与烟气通道连通的换热器通道Ⅱ,换热器通道Ⅰ的两端分别连通空气进口、空气通道。本实用新型可对空气进行两级的换热,有效提高了换热的效率,最大化地提高预热空气温度,利用烟气的余热对空气充分预热,提高燃烧效率,极大地提高自预热烧嘴的节能水平。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种应用于工业燃烧器的新型自冷却电极

    公开(公告)号:CN209655354U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201920062069.5

    申请日:2019-01-15

    IPC分类号: F23Q7/22

    摘要: 一种应用于工业燃烧器的新型自冷却电极,包括电极和用于安装电极的燃烧器,所述电极包括电极头、电极外壳、O型圈、电极卡套、延长电极丝、陶瓷管、转换接头和调节螺母;所述燃烧器上还设有冷却内腔,所述陶瓷管的另一端插入冷却内腔内所述延长电极丝的另一端穿过冷却内腔进入燃烧器用于点火的位置上。本实用新型采用一体化的绝缘电极外壳,再配备空气接口,在保证点火和检测的性能之外,有效保护设备及人员,提高设备或装置的使用寿命,且能在不同的燃烧器上通用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种无焰烧嘴控制系统及其无焰低NOx烧嘴

    公开(公告)号:CN208457956U

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201820640101.9

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: F23D14/02 F23D14/62 F23N5/20

    摘要: 本实用新型公开了一种无焰烧嘴控制系统及其无焰低NOx烧嘴,通过采用以SCU460点火控制器为核心的控制系统,能根据无焰燃烧和无焰燃烧的温度条件,自动控制多套阀门的不同动作,实现无焰燃烧和有焰燃烧不同工作方式的自动切换控制,不需要人为的去切换,方便操作,安全可靠;同时,应用该系统的烧嘴可通过SCU460点火控制器控制有焰燃烧和无焰燃烧,在有焰燃烧,炉温低于设定温度时通过点火电极点火,检测电极可对火焰进行检测,保证低温燃烧过程稳定可靠;在无焰燃烧阶段,炉温高于设定温度时点火电极不点火,将燃气和空气喷入炉内进行燃烧,并且喷入炉内的高速气流能卷吸周围的烟气参与燃烧,极大的降低了火焰局部高温,使得NOx急剧下降。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种不锈钢退火炉专用低NOx烧嘴

    公开(公告)号:CN207035120U

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201720935755.X

    申请日:2017-07-28

    摘要: 本实用新型公开了一种不锈钢退火炉专用低NOx烧嘴,包括中空的空气壳体、烧嘴砖、烧嘴芯和点火烧嘴,空气壳体的一端与烧嘴砖连接在一起,空气壳体的顶部设置有空气入口,烧嘴芯包括燃气管及设置在燃气管两端的空燃混合头、燃气入口,烧嘴砖内设有一次风通道、二次风通道和燃烧室,其中一次风通道和二次风通道的两端分别与空气壳体和燃烧室连通,一次风通道设置在烧嘴砖的中心,二次风通道沿一次风通道外侧均匀分布,二次风通道沿燃烧室延伸的一端带有缩口,空燃混合头通过燃气管伸入一次风通道中。本实用新型通过采用了空气分级技术,有效的降低了火焰燃烧温度,极大的减少了热力型NOx的产生,从而能有效的降低NOx的排放。

    自身蓄热式烧嘴
    49.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205807420U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620500663.4

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: F23D14/58 F23D14/66

    CPC分类号: Y02E20/348

    摘要: 一种自身蓄热式烧嘴,包括烧嘴壳体、蓄热体箱、烧砖、燃气管,所述烧嘴壳体、蓄热体箱、烧砖依序连接,燃气管的一端延伸至烧砖内并与烧砖连通,另一端延伸至烧嘴壳体外并外接燃气,烧嘴壳体、蓄热体箱内设有烟气隔板,烧嘴壳体表面设有第一半月阀、第二半月阀,具体地,还包括长明火装置,长明火装置套接在燃气管表面,长明火装置的一端延伸至烧砖内并与燃气管的一端汇聚成空燃混合头,另一端分别延伸至烧嘴壳体外并外接空气和燃气,烧砖内设有一次空气管、二次空气管,其中一次空气管的一端与蓄热体箱连接,另一端通至烧砖外,二次空气管的一端与一次空气管连通,另一端通至烧砖外。本实用新型结构紧凑、可自身边燃烧边蓄热,极大降低NOx的排放。

    一种三级燃烧低NOx排放烧嘴

    公开(公告)号:CN205535799U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620082856.2

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: F23D14/02 F23D14/62

    摘要: 本实用新型公开了一种三级燃烧低NOx排放烧嘴,包括烧嘴主体、位于烧嘴主体内部的内腔、安装在内腔内的燃烧室、与燃烧室连接的空燃混合头,所述内腔与空气管道连通,所述空燃混合头连接有燃气管道和第一空气入口,所述燃烧室的开口处设有第二空气入口,所述第二空气入口的外侧设有第三空气入口。少部分空气进过第一空气入口进入空燃混合头内,与燃气混合在燃烧室内燃烧,此时为一次燃烧,燃烧后的气体通过燃烧室开口喷出并与由第二空气入口进入的空气进行燃烧,形成二次燃烧,二次燃烧形成的混合气喷出后继续向前,与第三空气入口进入的空气混合,在炉内形成三次燃烧,多级燃烧技术能有效的降低火焰燃烧温度,极大地降低燃烧过程中产生的NOx。