一种耦合屏障风与分级燃烧的燃气低氮燃烧器及燃烧方法

    公开(公告)号:CN114963180A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210542495.5

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种耦合屏障风与分级燃烧的燃气低氮燃烧器及燃烧方法,通过燃气、空气和屏障风喷口的立体布置方式将空气、燃气及20%~25%的再循环烟气作为屏障风均分成三级送入炉膛。屏障风可以推迟空气与燃气直接接触,让燃气在着火之前已经与空气充分混合且被屏障风均匀稀释,实现空间内的均匀燃烧与均匀温度场。同时,屏障风也可降低氧气分压,吸收释放的热量,减少局部高温区域;此外通过燃气和空气的立体布置方式与合理逐级分配喷入炉膛,控制燃烧高温区域,创造还原性气氛,即使有NOx的生成,大部分也将被还原。本发明耦合屏障风与分级燃烧技术能够使燃气锅炉的NOx排放浓度降至低于30mg/Nm3,适用于新建或者在用低氮燃气锅炉项目,具有广泛的应用前景。

    一种耦合屏障风与分级燃烧的燃气低氮燃烧器及燃烧方法

    公开(公告)号:CN114963180B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202210542495.5

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种耦合屏障风与分级燃烧的燃气低氮燃烧器及燃烧方法,通过燃气、空气和屏障风喷口的立体布置方式将空气、燃气及20%~25%的再循环烟气作为屏障风均分成三级送入炉膛。屏障风可以推迟空气与燃气直接接触,让燃气在着火之前已经与空气充分混合且被屏障风均匀稀释,实现空间内的均匀燃烧与均匀温度场。同时,屏障风也可降低氧气分压,吸收释放的热量,减少局部高温区域;此外通过燃气和空气的立体布置方式与合理逐级分配喷入炉膛,控制燃烧高温区域,创造还原性气氛,即使有NOx的生成,大部分也将被还原。本发明耦合屏障风与分级燃烧技术能够使燃气锅炉的NOx排放浓度降至低于30mg/Nm3,适用于新建或者在用低氮燃气锅炉项目,具有广泛的应用前景。

    一种生物质气化综合利用系统

    公开(公告)号:CN116515511A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310503847.0

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术领域,公开了一种生物质气化综合利用系统,包括生物质气化系统,生物质气化系统包括炉体,炉体上具有投放生物质原料的进料口,炉体内具有高温微波区域,高温微波区域位于炉体的上部,高温微波区域内连接有第一微波发生器,第一微波发生器用于对高温微波区域进行加热至第一温度值,第一温度值不低于700℃,高温微波区域内还连接有第一振动筛,气化剂通入炉体内与其中的生物质原料进行反应。本发明能够将生物质气化产生的大量焦油微波加热700℃及以上,从而可使冷凝的焦油发生裂解反应,裂解产物中的CO、CH4等又可以掺入到产生的合成气中,提升生物质气化系统产气量和整体热值,既去除部分焦油又提高产气量。

    一种低气压锅炉燃烧实验平台
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116223086A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310290429.8

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种低气压锅炉燃烧实验平台,属于燃气锅炉技术领域。该低气压锅炉燃烧实验平台的进气系统,包括氮气供应装置、氧气供应装置以及甲烷供应装置,氮气供应装置、氧气供应装置以及甲烷供应装置均与燃烧器连接;炉体,其内部炉膛的底部与所述燃烧器连通,炉膛的顶端设置有辐射式热流计;炉膛顶部还设有烟气管道,烟气管道上设有压力检测装置和温度检测装置,烟气管道的出口端经由第一分叉管道分成两路,一路与第一真空泵和烟气分析仪连接,另一路与第二真空泵连接。本发明的低气压锅炉燃烧实验平台可模拟低气压条件开展燃气锅炉燃烧实验。研究低气压条件下氧含量和当量比变化对实际锅炉运行中炉内燃烧特性、烟气传热和火焰形态的影响。

    一种生物质气化综合利用系统

    公开(公告)号:CN116515511B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202310503847.0

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明涉及生物质能利用技术领域,公开了一种生物质气化综合利用系统,包括生物质气化系统,生物质气化系统包括炉体,炉体上具有投放生物质原料的进料口,炉体内具有高温微波区域,高温微波区域位于炉体的上部,高温微波区域内连接有第一微波发生器,第一微波发生器用于对高温微波区域进行加热至第一温度值,第一温度值不低于700℃,高温微波区域内还连接有第一振动筛,气化剂通入炉体内与其中的生物质原料进行反应。本发明能够将生物质气化产生的大量焦油微波加热700℃及以上,从而可使冷凝的焦油发生裂解反应,裂解产物中的CO、CH4等又可以掺入到产生的合成气中,提升生物质气化系统产气量和整体热值,既去除部分焦油又提高产气量。

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