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火床燃烧燃烧过程

火床燃烧燃烧过程

火床炉最主要的特点就是有炉排,将燃料置于炉排上,保持燃料的均匀、并有一定的厚度层,进行燃烧。火床燃烧也叫层燃。

固体燃料最简便的燃烧方式是火床燃烧。其中以固定床的火床燃烧最为简易和广泛。小型的手烧炉就是典型的固定床火床燃烧方式。

在火床燃烧中,绝大部分燃料是在火床上燃烧,只有一小部分细粒燃料被吹到炉膛空间,形成悬浮燃烧。

固定火床的燃烧过程是沿着燃料层高度进行,上面是刚投入的新燃料,其下为灼热燃烧的焦炭层,而靠近炉排处则为灰渣层。新燃料(煤)被加入炉内后,自上面下依次经历着预热、干馏、还原、氧化和成渣等阶段,完成整个燃烧过程。的电极(一般放在管线末端)。该系统一般一次投资较小,但需电力费用和要求较多的监视、维护。

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火床燃烧造价信息

  • 市场价
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燃烧

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO9.13000G-EU2FGR;阀组型号:VGD40.100;适配锅(T):12、15;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-07
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燃烧

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO8.7100G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.065;适配锅(T):8;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-07
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燃烧

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO9.10400G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.080;适配锅(T):10;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-07
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燃烧

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO8.5800G-EU3FGR;阀组型号:VGD40.065;适配锅(T):6;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-07
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燃烧

  • 品种:燃烧器;型号:EKEVO6.2900G-EF3FGR;阀组型号:VGD20.5011;适配锅(T):3;
  • ELCO欧科
  • 13%
  • 北京再博节能环保技术有限公司
  • 2022-12-07
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  • 压力30t
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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  • M1320E
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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  • 压力30t
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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  • M1320E
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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  • 压力30t
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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燃烧装置

  • 燃烧装置定制HMQ-RS燃烧器:×3组×2排(每组可独立控制)燃油输油管:分油包×3组×2排、输油管×18列×8排燃油喷口:导喷护管、雾化喷嘴,×18列×8排闸阀:电磁阀 ×3组×2排材料
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-02-27
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地面流淌燃烧装置

  • 燃烧: ×1套基材:304不锈钢结构:长10m、宽1.0m、深0.4m,格栅型安装:注水管接头、排水管接头、安装结构指标:长期耐温≥600℃,短时耐温≥800℃,可水冷保护燃烧器:油/气混合 ×2
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-02-27
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爆炸喷溅燃烧装置

  • 喷射真实火焰模拟喷溅装置:×1套构成:压缩气罐、喷溅介质包、控制器指标:喷溅射程≥2m,喷溅真实燃料并可持续燃烧燃烧: ×1套基材:304不锈钢结构:长1m、宽1.0m、深0.4m,格栅型安装:注水
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-02-27
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罐壁流淌燃烧装置

  • 耐温≥600℃,短时耐温≥800℃,可水冷保护燃烧器:燃油型 ×1套基材:304不锈钢 结构:燃油盘管及喷咀 ×2m安装:输油管接头、安装结构指标:长期耐温≥600℃,短时耐温≥800℃,可水冷保护
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-02-27
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天然气燃气燃烧机GAS10P/M型燃烧

  • 天然气燃气燃烧机GAS10P/M型燃烧
  • 2台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-12-18
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火床燃烧简介

固体燃料在工业上的燃烧方法,可以分为层燃式(火床燃烧)、悬浮式(煤粉燃烧)和沸腾式(沸腾燃烧)三种。火床炉在工业锅炉中也被广泛采用。 层状燃烧又称火床燃烧。层状燃烧方式是燃料在炉排上形成一定厚度的燃料层进行燃烧,其中只有少量的细屑被吹到燃烧室的空间内形成悬浮燃烧。

在火床燃烧锅炉中,平均直径为6-40mm的煤粒在火床(炉排)上燃烧。炉排下方送入的空气速度不高,以免使煤粒在火床上燃烧时被风吹走。属于这种燃烧方式的锅炉有固定炉排锅炉、活动手摇炉排锅炉、抛煤机倒转炉排锅炉、振动炉排锅炉、下饲式炉排锅炉和往复推饲炉排锅炉等。

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火床燃烧燃烧设备

火床燃烧设备都具有一副金属炉排,炉排面上辅上一层均匀且有一定厚度的燃料层,燃料的燃烧主要在炉排面上进行。炽热的燃料形成一层高温的火床,故称作“火床炉”(或层燃炉)。

火床炉的种类繁多,随着炉排型式的不同有固定炉排炉、链条炉排炉、抛煤机翻转炉排炉、抛煤机倒转链条炉、振动炉排炉、往复推饲炉及下饲炉等等。

火床炉一般容量较小,锅炉工质的参数(指压力、功率及温度)较低,适应性较广,被广泛应用于工业企业、交通运输及人民生活中,是我国目前工业锅炉中应用数量最多的一种燃烧设备。

固定炉排炉是使用较早的层燃炉,其中加煤、拨火及清渣均靠人工完成的称为“手烧炉”,而利用抛煤机播撒燃料的则称为“抛煤机翻转炉排炉”。

手烧炉的结构简单,操作容易,煤种适应性好,因而在小容量锅炉上至今仍被广泛采用。但其燃烧效率低,劳动强度较大,且对环境的污染也颇严重,随着环保要求的日提高,正逐渐被油、气锅炉所替代。 2100433B

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火床燃烧燃烧过程常见问题

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火床燃烧燃烧过程文献

内燃机爆震燃烧过程中燃烧室内声学分析 内燃机爆震燃烧过程中燃烧室内声学分析

内燃机爆震燃烧过程中燃烧室内声学分析

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大小:1.1MB

页数: 8页

内燃机燃烧过程中,高温高压的混合气体与燃烧室构成的空腔为缸内气体声学振荡提供了条件,这种振荡现象与燃烧噪声的产生直接相关,属于强非稳态的非线性范畴。由于这些振荡受到很多因素影响,其复杂性导致至今仍无一个实时计算的手段。为研究燃烧过程中压力波动产生的机理,由KIVA燃烧计算的流场模型推出三维声学波动方程,并与KIVA源程序相结合求解。由于汽油机爆震时这种声学振荡最为明显,利用所得方程对某一工作与爆震工况下的汽油机进行计算,得出了爆震燃烧过程中声学振荡的过程及声学激励项的特征。分析各声源随曲轴转角变化的曲线,得出各燃烧激励源对气缸压力波动的贡献及声场分布情况;同时,对比与计算相同工况下试验获取的气缸压力振荡数据,讨论了燃烧室声学振荡规律。

燃烧与灭火教学设计 燃烧与灭火教学设计

燃烧与灭火教学设计

格式:pdf

大小:1.1MB

页数: 5页

《燃烧与灭火》教学设计 开阳县民族中学 孙振 一、 教学目标分析 知识与能力 1、 理解燃烧的条件及灭火原理。 2、了解不同的可燃物有不同的灭火方法。 过程与方法 1、通过活动与探究,学习对获得的事实进行分析得出结论的方法。 2、引导学生能利用所给的实验用品、相关数据信息进行筛选,设计 简单实验方案。 3、逐渐养成学生以化学视角关心生活中的化学问题,让学会从生活 中汲取知识并将所学知识运用到生活中去 情感态度价值关 1、使学生领会到化学是一门与人类生活息息相关的科学,它能指导 和改变我们的生活。 2、激发学生爱国主义情感 .。 二、教学内容及重点、难点分析 知识点内容 主要知识点 燃烧的条件及灭火原理 基本理论观点 利用实验探究明确物质燃烧的条件,利用燃烧条件推断灭火原理 。 教学重点 燃烧的条件和灭火的方法 相关难点问题 (1)燃烧条件与灭火原理的应用 (2)探究方案的设计与实施 热点问

流化床燃烧简介

流化床燃烧(fluidized bed combustion,FBC),是指固体燃料以流化床方式进行的燃烧。

中文名称
流化床燃烧
英文名称
fluidized bed combustion,FBC
定  义
固体燃料以流化床方式进行的燃烧。
应用学科
电力(一级学科),锅炉(二级学科)

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煤炭流化床燃烧加压流化床燃烧

在加压条件下进行的流化床燃烧。其原理如图4所示:煤从下部进入流化床,空气从床层底部通过布风板进入炉内使床层流化,煤与空气在流化床中充分接触,在床温800~900℃、压力为0.4~0.6MPa下进行燃烧。

特点:①减少SO2及NOx的排放量,具有减少公害、保护环境的优点;当Ca/S摩尔比为1.5~2时,脱硫率大于或等于95%; NOx可减少到200mg/m以下;②加压比常压流化床锅炉传热效率高,在相同容量下可减少传热管数,缩小炉体;③加压流化床燃烧效率可高达99%;④电厂综合热效率高。加压流化床燃烧用于联合循环发电,其发电效率可达40%,而且耗水低,以燃气轮机组发电为主,省去了大量循环冷却水,这种方式更适合坑口发电、供暖。 2100433B

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燃烧着火

即可燃物开始燃烧。可燃物必须有一定的起始能量,达到一定的温度和浓度,才能产生足够快的反应速度而着火。大多数均相可燃气体的燃烧是链式反应,活性屮间物的浓度 在其中起主要作用。如果链产生速度超过链中止速度,则活性中间物浓度将不断增加,经过一段时间的积累(诱导期)就自动着火或爆炸。着火温度除与可燃混合物的特性有关外,还与周围环境的温度、压力,反应容器的形状、尺寸等向外散热的条件有关。当氧化释放的热量超过系统散失的热量时,燃料就会快速升温而着火。这种同流动和传热有密切联系的着火称为热力着火,它是多数燃料在燃烧设备内所经历的着火过程。在燃料的活性较强、燃烧系统内压力较高和散热较少的情况下,燃料的热力着火温度会变得低一些。在一定压力下,可燃物有着火浓度的低限和高限,在这个范围以外,不管温度多高都不能着火。在大气压力下,某些可燃气体在空气中的着火性质如附表所示。

工程中使用得较为普遍的着火方法是强迫着火,它是用外部能源或炽热物体如电火花、引燃火炬、高温烟气回流等点燃冷的可燃物。在点燃部位首先出现火焰,然后通过湍流混合和传热,火焰锋面逐渐扩展到整个可燃物。 强迫着火是由点火源向周围可燃气体加热,因此点燃温度要高于可燃物的自燃温度。

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