利雅路燃烧器基本参数
  • 品牌
  • 意大利利雅路
  • 型号
  • RS 310-610/M MZ 系列
利雅路燃烧器企业商机

旋流式燃烧器的类型按照旋流器的结构,旋流式燃烧器可分为蜗壳式、轴向叶片式、切向叶片式三大类,常用的有以下几种:3、双调风旋流式燃烧器双调风旋流式燃烧器是在单调风燃烧器的基础上发展出来的。双调风式燃烧器是把燃烧器的二次风通道分为两部分,一部分二次风进入燃烧器的内环形通道,另一部分二次风进入燃烧器的外环形通道。在内环形通道中装有旋流叶片,旋流叶片是可动的,通过传动装置可使叶片同步转动,调节叶片的旋转角度,能改变二次风的旋流强度,使燃烧保持稳定。外二次风量是由二次风道中的可动叶片控制的。通过传动装置可以改变叶片的开度。当叶片全开时,外二次风量达到比较大,这时外而次风大致是直流射流。在外二次风的影响下,从燃烧器射出的整个射流的旋转强度减弱,气流拉长,内回流区变小。当叶片逐渐关闭时,外二次风量逐渐减小,使整个射流的旋流强度增大,气流缩短,内回流区逐渐变大。为了满足越来越多的极低NOx排放需求,利雅路基于先进的低排放技术开发了新一代整体式和分体式燃烧器。成都进口利雅路燃烧器配件

利雅路RLS/MMZ系列比例调节双燃料燃烧器运行模式是在使用燃油时可以实现“两段火”运行,而在使用燃气时,可加装一个PID比调仪和相关探针实现比例调节运行。燃烧器燃料为轻油时,通过使用“双喷嘴”可使调节比达到2:1,燃烧器使用燃气时的调节比为6:1,空气流与伺服马达旋转方向一致。在RLS/MMZ系列比例调节双燃料燃烧器中,部分燃气通过垂直于空气流的喷射口喷出,其余部分燃气直接喷入火焰中心。这防止了火焰过于集中造成的高氧化反应,可以逐渐产生稳定的火焰及平滑燃烧状态,因此将污染物排放值降低至严格的排放标准之下。成都进口利雅路燃烧器配件根据降低NOx的燃烧技术,低氮氧化物燃烧器大致可分为三类。

油型燃烧器过滤器——对于燃油型燃烧器,要求清洗油箱与油泵之间的篮式过滤器。定期清洗过滤器可保持燃油顺利地到达油泵,并可降低潜在的部件失效可能性。还要检查过滤器看是否有过量磨损或损坏的迹象。压力调节阀——检查燃油压力调节阀或减压阀,确定可调节螺栓上的锁紧螺母表面是否洁净并可拆卸。若发现螺钉和螺母表面过脏或已生锈,则应修理或更换调节阀。缺乏维护的燃油调节阀可能会导致燃烧器工作阻碍。油泵——检查油泵,确定其密封装置是否完好、内部压力是否能保持稳定,更换破损或有泄漏的密封元件。若使用的是热油,则需确定所有的油管是否保温良好;若油路中有较长油管,需检查安装路线是否合适。更换损坏和保温性不好的油管。

高浓度煤粉燃烧器能稳定燃烧和明显降低NOx排放,是一种经济环保的燃烧技术,其一次风速对炉内着火延迟、煤粉燃烧稳定性以及NOx排放量都有重要的影响.为了确定适合新型高浓度煤粉预燃式低氮燃烧器的一次风速,为燃烧器的现场试验和实际运行提供指导依据,采用ANSYS Fluent软件模拟计算了一次风速对煤粉燃烧稳定性和NOx排放的影响.先进行网格无关性检验,并用一台25 t/h全尺寸煤粉工业锅炉进行试验,验证了模型的准确性.数值模拟计算结果表明:新型高浓度煤粉预燃式低氮燃烧器可在预燃室和炉膛内形成2个回流区,预燃室内的回流区保证煤粉稳定燃烧,炉膛内的回流区降低NOx.一 次风速过低时,一、二次风的后期混合减弱,煤粉燃烧不稳定,NO,排放量略微升高;一次风速过高时,二次风与煤粉的混合被削弱,煤粉燃烧同样不稳定,且焦炭转化率明显下降,NO,排放大幅增加;一次风速从17 m/s增加到20 m/s,出口截面NOx浓度提高约10%;适当的一次风速不仅能稳定煤粉着火和燃烧,还能实现NOx低排放.试验研究燃烧器的比较好一次风速在14~17 m/s.利雅路DB系列是一系列工业用分体式燃油、燃气及双燃料燃烧器产品,是其在工业用燃烧器领域进行革新之作。

利雅路RLS190-250/MMZ系列比例调节双燃料燃烧器的出力范围为550-2460kW,适用于热水锅炉、过热水锅炉、热风或蒸汽锅炉及导热油炉。该系列燃烧器的运行模式:使用燃油时为“平滑两段火”;使用燃气时可加装一个PID比调仪和相应探针,使燃烧器实现“比例调节”运行。RLS/MMZ系列燃烧器保证在其所有应用领域均能高效运行,从而降低燃料消耗和运行成本,特殊设计的通风循环回路以及使用消音材料降低了噪音排放,独特的设计使燃烧器结构紧凑,简便易用且易于维护,多种配件选择提升了设备使用的灵活性。低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。成都进口利雅路燃烧器配件

需要根据锅炉的热功率来选择燃烧机的热功率,由燃烧机热功率再确定选择的燃烧器型号。成都进口利雅路燃烧器配件

逆喷旋流燃烧器是一种同时将逆向射流稳燃技术和旋流稳燃技术耦合的适用于烟煤的低氮燃烧器,具有良好的节能减排效果,但是,目前该燃烧器的稳燃机理研究不深入限制了其进一步推广应用.其中内外二次风量比、逆向一次风率、旋流强度等是影响逆喷旋流燃烧器基本性能的关键因素.为了探究不同内外二次风量比对该燃烧器流场特性和燃烧特性的影响,通过等温模化原理,建立与原14 MW逆喷旋流燃烧器比例为1∶2的燃烧器模型,使用飘带网格方法测量了耦合回流区边界,使用Dantec Multichannel热线风速仪测量了平均速度分布和RMS(Root-Mean-Square)速度分布,根据耦合回流区边界和平均速度计算得出相对回流率,然后在燃用神府东胜烟煤的14MW逆喷旋流燃烧器上使用Testo 340烟气分析仪测量了预燃锥内沿程气体中NOx质量浓度和O2体积分数分布.成都进口利雅路燃烧器配件

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