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如上所述,采用蜂窩陶瓷蓄熱體進(jìn)行蓄熱式高溫空氣燃燒,在輻射管燃燒器主煤氣管和輻射管體間設(shè)置環(huán)形蜂窩陶瓷蓄熱體作蓄熱室,通過(guò)四通換向閥高頻切換,“極限”回收高溫?zé)煔庥酂?。使助燃空氣高溫預(yù)熱。由于高溫助燃空氣流速很高,卷吸輻射管燃燒器內(nèi)的煙氣回流,稀釋助燃空氣,從而降低燃燒火焰的含氧體積濃度,實(shí)現(xiàn)高溫貧氧狀態(tài)燃燒。本技術(shù)采用優(yōu)化設(shè)計(jì)噴孔直徑和噴孔角度的燒嘴噴口結(jié)構(gòu)使噴射氣流形成高速旋轉(zhuǎn)式氣流燃燒火焰,有利于卷吸周?chē)鸁煔夂突鹧鏀U(kuò)散燃燒;同時(shí),可采取空氣噴口偏心設(shè)置等措施,延長(zhǎng)火焰長(zhǎng)度。由于助燃空氣在入口處形成一股高速附壁式噴射流,大量的助燃空氣沿輻射管壁流動(dòng),減少了入口段與燃料反應(yīng)的空氣量,使部分燃料發(fā)生不完全燃燒[8]。這樣,一方面可降低入口段輻射管的壁面溫度,有利于均勻整個(gè)輻射管的管壁面溫度,另一方面可增加火焰的輝度,增強(qiáng)其輻射能力。本研究燃燒器由于高溫空氣燃燒火焰自身溫度分布的均勻性及預(yù)熱空氣與高溫?zé)煔獾母哳l切換,使輻射管燃燒器內(nèi)氣流流動(dòng)頻繁換向,輻射管表面溫度分布更趨均勻。有資料給出[9],HTAC燃?xì)廨椛涔苋紵鞴鼙诒砻鏈囟确植嫉牟钪悼山档偷?plusmn;10°C左右,大大低于傳統(tǒng)燃?xì)廨椛涔苋紵鞅砻鏈囟确植?plusmn;20°C~±50°C的差值。
蓄熱式(HTAC)燃?xì)廨椛涔苋紵髋c傳統(tǒng)輻射管燃燒器相比,燃燒熱效率高,常規(guī)輻射管燃燒器熱效率不足50%,而蓄熱式(HTAC)燃?xì)廨椛涔苋紵鳠嵝士蛇_(dá)85%~90%[7~9]。因而可節(jié)能達(dá)35%~40%以上。和電加熱元件相比,在相同加熱的能力條件下,蓄熱式(HTAC)燃?xì)廨椛涔苋紵鞯哪芎氖请娂訜岬?1%~38%(能耗費(fèi)用比)[4][5]。也就是說(shuō),燃料消耗(費(fèi)用)節(jié)省約2/3。由于本燃燒器較傳統(tǒng)輻射管燃燒器節(jié)能40%以上。因而其CO2排放量也減少40%以上。同時(shí),由于本燃燒器實(shí)現(xiàn)HTAC技術(shù)的貧氧狀態(tài)燃燒,火焰峰值溫度降低,溫度場(chǎng)分布均勻以及采用低過(guò)??諝庀禂?shù)燃燒,使熱力型NOx的形成受到抑制,NOx排放量大大降低。此外,本燃燒器內(nèi)氣流高速流動(dòng),縮短了高溫?zé)煔庠跔t內(nèi)的停留時(shí)間,也有利于降低NOx的生成。其生成的NOx排放量為傳統(tǒng)燃燒器的1/8~1/10以下,NOx<130´10-6(V/V),完全滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求。
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