1、“.....减少燃烧后烟气排量用普通空气助燃,占体积不参加助燃,且随着燃烧带走大量热能,如用增氧助燃,燃烧后排气量减少,从而提高了燃烧效率。强化燃烧过程高温烟气是按受迫运动流动,火焰长而暗,而增氧助燃可使火焰变得短而亮。此外,在燃烧中心上方增设旋流气幕所形成扰动气流,可延长碳黑粒子与氧混合过程和时间。从而使燃烧强烈而完全。增加热量利用率使用富氧燃烧技术增氧助燃对热量利用率有所提高,如用普通空气助燃,当加热温度为时,其可利用热量为,而用浓氧空气助燃时,可利用量为,氧浓度在之间其热量利用率随氧浓度提高而升高最快,因此在这个氧浓度范围内对提高热量利用率最佳,因此节能效果就越好。降低空气过剩系数使用富氧燃烧技术增氧助燃随着氧含量在空气中增加,氮气量下降,可适当降低空气过剩系数,这样,燃料消耗就相应减少,从而节约能源。换热强度增大由于浓氧气体布置在火焰中心后端滞氧区参与助燃,在炉膛内,燃料燃烧炽热火焰以辐射对流和传导方式同炉膛水冷壁和炉墙进行热交换。火焰充满度好,使火焰中心区扩大......”。
2、“.....相当于增加了受热面积,加大锅炉出力。由于富氧燃烧技术可使碳燃点降低,燃烧完全而强烈,火焰充满度好,提高炉膛整体温度,个物体向周围辐射热与该物体绝对温度四次方成正比,水冷壁获得辐射能量大大提高,使锅炉整体热效率得以提高。环保安全机理黑烟污染治理挥发分在锅炉燃烧室内缺氧条件下析出产生游离碳黑烟,采用增氧耦合挠动接触再燃烧原理,使挥发分在形成黑烟前或过程中彻底燃烧。增氧挠动燃烧消烟与其它黑烟污染治理技术如传统二次燃烧机械定量给料水洗相比,基于其本身技术特点,容易取得较好黑烟污染治理效果通常烟气林格曼黑度远低于级固硫作用增氧助燃后还可以减少烟气中二氧化硫氧化碳氮氧化物含量。煤在燃烧时,温度大约在左右,煤中所含硫和硫化氢被氧化,生成。同时煤中还含有大量镁离子和钙离子化合物,这时候在和碳作催化剂条件下将发生如下反应,采用富氧燃烧增加了氧浓度,促使反应向右进行,降低了烟气中浓度,这样起到了固硫作用。出结论用富氧助燃可节能,用富氧助燃可节能,用富氧助燃可节能。在日本......”。
3、“.....很早就将富氧强化燃烧列入国家计划,日本政府决定从年起全部工业窑炉,包括大型锅炉中型锅炉取暖用锅炉船舶动力装置锅炉都不得使用普通空气助燃,都应改用富氧空气助燃,同时不惜工本将些大型工业锅炉二次风全部富氧化,并取得了综合节能好成绩。美国阿贡国家实验室研究表明,只需将常规锅炉进行适当改造,即可采用富氧助燃技术,年美国就有多家铸造厂采用了富氧助燃技术。日本通产省于年组织了旭硝子等七家公司分工合作,政府和公司在共同投资开发膜法富氧技术。从膜材料成膜技术组件和装置等方面进行了产品试制生产放大流程设计过程优化和燃烧应用等研究工作,并进行了分析检测手段和分析仪器开发等。值得提是,国外绝大部分用是整体增氧助燃技术,所以投资非常大,故在国外还没有广泛推广应用。我国在上世纪年代中期开始研究富氧燃烧技术,并取得了可喜成绩。在目前及未来燃料价格高昂趋势下,大量燃料消耗,严重影响企业经济效益。为此,许多高等院校研究机构企业,投入大量精力财力,进行相关技术研究。国内研究富氧助燃技术单位有十多家......”。
4、“.....取得了相当技术进步及科技成果。根据我国国情,采用局部富氧燃烧技术,把富氧应用在锅炉缺氧部位,节约了大量投资,节能环保增效,大大推动了该高新技术快速发展。我厂创造性地开发局部增氧梯度燃烧和对称燃烧等新技术,使用浓氧空气仅为所需空气量,而原来鼓风量和引风量均要下降等,经过十几年不断探索完善,有关技术和系统等日趋成熟。在用于富氧助燃时,根据用户反馈数据,平均节能,最高达,增产,产品质量提高,炉龄延长,同时还可消除烟尘污染。般几个月就可收回全部投资。下面是近年国内用户使用情况年月在四川威远建材集团高碱窑上使用,平均节约天然气。年月在江苏油田四吨燃油炉上应用,吨蒸汽节能。年月在江苏阜宁化肥厂吨燃煤锅上使用节能效率达。年在大港油田全自动燃油锅炉上使用节能平均。年月在辽河油田五台热煤炉上使用节能高达。年月在山东泰山波纤单元窑上使用,平均节油。年月大连轴承集团电站台吨抛煤机锅炉上使用节能......”。
5、“.....年月华润公司看到节能效果后,扩大规模改用套设备供个吨锅炉共同使用节能达。最二富氧燃烧技术优点膜渗透法制取浓氧空气过程没有发生物质相变化和化学变化,制氧过程是在常温和低压下进行。因此,膜法制氧装置具有设备简单,操作容易,安全可靠,能量消耗小,成本低等特点。膜法制氧装置可将空气含氧浓度从浓缩到左右。这种氧浓度空气对各种锅炉富氧燃烧是非常适中和安全。仅机泵须定期保养,无须专人看管。进行工业锅炉技术改造和设计上更新换代目应是在确保安全前提下,提高经济运行能力提高效率与出力。具体实施方案是要改炉而不是改锅,富氧燃烧是强化燃烧而不是改动受热面,所以该工艺安装不改变锅炉原有结构和工作状态,仅预热系统和氧气喷嘴与锅炉接触,对锅炉性能和安全无任何影响。八项目实施方案和关键技术膜法制氧原理气体膜分离技术是利用渗透原理,即分子通过膜向化学势降低方向运动。首先运动至膜外表层上,并溶解于膜中,然后在膜内部扩散至膜内表面层解吸。其推动力为膜两侧该气体分压差......”。
6、“.....从而达到气体分离,回收提纯气体目。目前,国内已成功地将膜分离富氧助燃节能技术应用于有色金属冶炼玻璃池炉节能化铁炉和铸造炉节能等方面,并取得了提高产品质量节约能源改善环境效果。其节能率般在。二本项目实施方案经过十几年研究探索,对膜法富氧用于工业锅炉改造积累了定经验,针对不同炉型采用相应解决方案。经实践证明,达到了良好效果。膜法富氧燃烧技术工艺流程空气经空气净化器除去灰尘后由鼓风机送至富氧发生器,形成含氧量富氧空气,由真空泵抽取后经汽水分离器增压分离器,脱除气体中水分,由增压风机将富氧空气增压至后进入富氧预热器安装于锅炉空预器和省煤器之间烟道内,加热至需要余热温度后后分为两路路通入炉排下面二三风室由导风器富氧均化喷头在横向均匀地高速喷入炉内煤层进入炉膛,使该燃烧区内火焰温度升高,并增强火焰刚性另路富氧空气由后拱前端,通过具有扩散角富氧高温喷嘴,喷入火焰上部,使火焰中未完全燃烧物完全燃烧,可获得消烟除尘,提高火焰温度效果......”。
7、“.....三本项目关键技术空气空气净化器鼓风机富氧发生器真空泵富氧空气富氧预热器增压风机增压分离器汽水分离器汽水分离器后拱二三风室空气净化器为节能高效,阻力小,无噪音,更换滤芯方便。富氧膜组体积小,阻力小,制氧效率高,寿命长,无噪音。真空泵节能高效,与空气接触部分无油,不污染富氧空气,噪音低,维护少,寿命长。汽水分离器阻力小,无噪音,气水分离效率高,体积小,免维护。风机节能高效,噪音低,免维护。富氧喷嘴设计布置富氧风分配合理。对于以上几项关键技术,除真空泵风机在国内选择相应供货厂家外其它设备均为我厂研制。富氧用量压力参数分配方案富氧喷嘴结构数量等根据不同炉型结构进行专门设计,使富氧空气达到最合理最佳应用,以保证以最少投资达到最好锅炉节能和环保效果。特别是能源紧缺日本,先后有余家公司推出了膜法富氧装置。该国曾在以气油煤燃烧不同场合进行了各种应用试验,得出结论用富氧助燃可节能,用富氧助燃可节能,用富氧助燃可节能。在日本,由于资源贫乏,很早就将富氧强化燃烧列入国家计划......”。
8、“.....包括大型锅炉中型锅炉取暖用锅炉船舶动力装置锅炉都不得使用普通空气助燃,都应改用富氧空气助燃,同时不惜工本将些大型工业锅炉二次风全部富氧化,并取得了综合节能好成绩。美国阿贡国家实验室研究表明,只需将常规锅炉进行适当改造,即可采用富氧助燃技术,年美国就有多家铸造厂采用了富氧助燃技术。日本通产省于年组织了旭硝子等七家公司分工合作,政府和公司在共同投资开发膜法富氧技术。从膜材料成膜技术组件和装置等方面进行了产品试制生产放大流程设计过程优化和燃烧应用等研究工作,并进行了分析检测手段和分析仪器开发等。值得提是,国立项背景和意义为深入推进节油节电工作,缓解日趋紧张石油和电力供需矛盾,国务院下发了国务院关于进步加强节油节电工作通知国发号和国务院办公厅关于深入开展全民节能行动通知国办发号,山东省政府下发了关于进步加强节油节电工作实施方案鲁政发号。山东省下发关于进步加强节油节电工作实施方案中强调石油和电力是经济社会发展重要能源基础。我省正处在工业化和城镇化加速阶段,能源需求快速增长......”。
9、“.....对外依存度越来越高。当前,石油和电力供应日趋紧张,已成为制约经济社会发展影响人民正常生活重要因素。尽管我省围绕节油节电做了大量工作,取得定进展,但能源消费不合理利用效率低状况仍然比较严重。这种状况如果不及时改变,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继,人民生活势必受到影响。因此,必须坚持节约与开发并举节约优先能源方针,着力抓好节油节电工作,缓解石油电力供需紧张矛盾,合理满足生产和生活用油用电,保障经济社会又好又快获得较好热传导,同时,温度提高后,有利于燃烧反应,促进燃烧完全,从根本上消除烟尘污染。降低燃料燃点温度燃料燃点温度不是常数,如在空气中燃点为,而在纯氧中燃点仅为,所以采用增氧助燃能提高火焰强度和增加释放热量等。减少燃烧后烟气排量用普通空气助燃,占体积不参加助燃,且随着燃烧带走大量热能,如用增氧助燃,燃烧后排气量减少,从而提高了燃烧效率。强化燃烧过程高温烟气是按受迫运动流动,火焰长而暗,而增氧助燃可使火焰变得短而亮。此外......”。
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