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燃烧器电路

发布时间:2021-02-26 05:19:54

A. 熔炉燃烧机电路

燃烧器的型号 大小 品牌才知道什么给你电路图 燃烧器的品种太多 你是烧油还是燃气 还是烧其他的燃料 等等 每种机器都不一样 安徽国赛热能设备销售有限公司

B. 燃气燃烧器的原理

当可燃气体(城市煤气、天然气、液化石油气)由微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内,由一次风与可燃气体混合,点火燃烧,二次风助燃,实现充分燃烧。燃烧状况由火焰自动跟踪系统检测控制燃烧,当燃烧出现故障(燃烧室缺氧、可燃气体欠压、可燃烧气体断流、气量不足等),控制系统发出指令,供气系统的电磁阀迅速关闭,切断气电源,燃烧器自动吹扫后停机,指示故障。

C. 低氮燃烧器工作原理讲解。

低氮燃烧器,通过调节燃烧空气和燃烧头,可以获得最佳的燃烧参数。

低NOx燃烧器及低氮氧化物燃烧器,是指燃料燃烧进程中NOx排放量低的燃烧器,选用低NOx燃烧器可以下降燃烧进程中氮氧化物的排放。在燃烧进程中所发生的氮的氧化物首要为NO和NO2,一般把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。很多试验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物首要为NO,均匀约占95%,而NO2仅占5%左右。

一般燃料燃烧所生成的NO首要来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧进程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中,前者是NO的首要来源,咱们将此类NO称为“热反应NO”,
后者称之为“燃料NO”,另外还有“瞬发NO”。燃烧时所构成NO可以与含氮原子中心产品反应使NO还原成NO2。实践上除了这些反应外,NO
还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实践燃烧装置中反应到达化学平衡时,[NO2]/[NO]份额很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。下降NOx的燃烧技能NOx是由燃烧发生的,而燃烧办法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因而可以经过改进燃烧技能来下降NOx,其首要途径如下:选用N含量较低的燃料,包含燃料脱氮和转变成低氮燃料;下降空气过剩系数,组织过浓燃烧,来下降燃料周围氧的浓度;在过剩空气少的情况下,下降温度峰值以削减“热反应NO”;在氧浓度较低情况下,添加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。削减NOx的构成和排放一般运用的具体办法为:分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡误差燃烧和烟气再循环等。

D. 谁能帮忙解读威索燃气燃烧器电路图

问题是:威索品牌,什么型导?图在哪里?

E. 燃气热水器原理电路图

燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的一种燃气用具。
燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间,当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源,燃气输气电磁阀门的缺电供给的情况下立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气通路,关闭燃气热水器起安全保护作用。通常一台合格的燃气热水器,指各项性能指标符合GB6932-2001《家用燃气快速热水器》国家标准要求的燃气热水器,从点火状态到进入正常工作状态的整个过程是全自动控制,无需人为调整或附加设置,只要打开冷水开关或接通冷水水源,通过水量调节装置和气量调节装置调节得到合适的水量与水温,燃气热水器就立刻在5~10秒较短的时间内进入正常工作状态,同时产出热水,一旦出现以上意外故障,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气通路,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启,除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,其工作性能较为安全可靠。

F. 锅炉燃烧器原理

燃烧器作为一种自动化程度较高的机电一体化设备,从其实现的功能可分为五大系统:送风系统、点火系统、监测系统、燃料系统、电控系统。

点火正常并稳定燃烧几秒后 ,伺服马达驱动风门到大火开度状态,(燃油机的油泵打开开始喷油)同时,比例式燃气调节阀菜的伺服电机切入,并根据空气压力和炉膛背压来调节燃气阀后的燃气压力以调节燃气量,达到稳定、高效燃烧的目的。

此后,燃烧器根据各个限制开关的要求自动实现大小火转换和停机。整个燃烧过程中,电离电极和空气压力开关对燃烧器实行监控。

(6)燃烧器电路扩展阅读:

燃烧器根据其不同的属性,具备多种的分类方式。按燃料方式,分为燃油燃烧器、燃气燃烧器以及双燃料燃烧器。其中:在具体的应用,燃油燃烧器又将分为轻油燃烧器、重油燃烧器等;燃气燃烧器则分为天然气燃烧器、城市煤气燃烧器等。

按燃烧器的燃烧控制方式划分:单段火燃烧器、双段火燃烧器、比例调节燃烧器。

按燃料雾化方式划分为:机械式雾化燃烧器、介质雾化燃烧器; 按结构划分为:整体式燃烧器以及分体式燃烧器。 其中分体式燃烧器主要应用于工业生产,其主要特征为燃烧系统、给风系统、控制系统等均分解安装,该种机器主要适合于大型设备或高温等特殊工作环境。

G. 三相四线的气燃烧器的电路怎么接线

三相四线接线方式:把三相火线分别接入用电设备的ABC三端,注意接入控制开关回,控制开关是控制电答源的,控制开关接通电源后设备就可以运行了。至于第四根线是保护性接地或保护性接零,直接接入设备的外壳接地端。这样接线就可以了。

H. 西门子燃烧机控制器电路图

我公司是专业致力于热能产品的推广及应用,是一家集产品销售,项目改造及技术支持的科技公司。深圳热能工业燃烧设备有限公司秉承客户至上的原则,竭尽所能为客户提供高品质、高性能的燃烧器和优质的售前,售中,售后服务。产品系列有燃烧机整机系列:意大利BALTUR(百得),意大利RIELLO(利雅路),德国Weishaupt(威索),,意大利ECOFLAM(意高),法国CUENOD(贵诺),瑞典Benton(百通)韩国SOOKOOK(水国)等,为中国蓬勃发展的热能产业提供一流品质的产品。水处理系列:Bruner,Autotorl,Fleck等知名水处理设备及水处理配件。 燃烧机配件系列: 程序控制器、压力传感器、比例调节器、风门执行器、电磁阀、温控器、电眼、变压器、点火棒、检漏、过滤器、加热器等;锅炉冷凝水回收装置系列:开式冷凝水回收设备(蒸汽动力型), 闭式冷凝水回收装置燃气泄露切断报警装置系列:燃气泄露报警仪系列, 燃气安全切断阀系列 同时,我们在不断地改进完善我们的产品。为了实现我们的目标,我们勇于探索新的途径,引进最新产品及技术,并推广应用,让品质引领科技潮流,为21世纪建设成为节约,环保,绿色世纪贡献力量。

I. 低氮燃烧器原理

1、阶段燃烧器

根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器,使燃料与空气分段混合燃烧,由于燃烧偏离理论当量比,故可降低氮的生成。

2、自身再循环燃烧器

一种是利用助燃空气的压头,把部分燃烧烟气吸回,进入燃烧器,与空气混合燃烧。由于烟气再循环,燃烧烟气的热容量大,燃烧温度降低,NOx减少。另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环,并加入燃烧过程,此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果。

3、浓淡型燃烧器

其原理是使一部分燃料作过浓燃烧,另一部分燃料作过淡燃烧,但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧,因而NOx都很低,这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。

4、分割火焰型燃烧器

其原理是把一个火焰分成数个小火焰,由于小火焰散热面积大,火焰温度较低,使“热反应NO”有所下降。此外,火焰小缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间,对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用。

5、混合促进型燃烧器

烟气在高温区停留时间是影响NOx生成量的主要因素之一,改善燃烧与空气的混合,能够使火焰面的厚度减薄,在燃烧负荷不变的情况下,烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短,因而使NOx的生成量降低。混合促进型燃烧器就是按照这种原理设计的。

6、低氮预燃室燃烧器

预燃室是近10年来我国开发研究的一种高效率、低氮分级燃烧技术,预燃室一般由一次风(或二次风)和燃料喷射系统等组成,燃料和一次风快速混合。

在预燃室内一次燃烧区形成富燃料混合物,由于缺氧,只是部分燃料进行燃烧,燃料在贫氧和火焰温度较低的一次火焰区内析出挥发分,因此减少了NOx的生成。

任何一种低氮燃烧技术实质都是对燃烧过程进行管控的技术。根据低氮燃烧器20年的开发使用经验,工业锅炉要实现真正持续可靠的低氮燃烧,仅仅更换或改造燃烧器是不够的,还需要对燃烧管控装置进行升级。

(9)燃烧器电路扩展阅读

在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。

一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中,前者是NO的主要来源,我们将此类NO称为“热反应NO”, 后者称之为“燃料NO”,另外还有“瞬发NO”。

燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。实际上除了这些反应外,NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。

NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:

选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;

降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;

在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少“热反应NO”;

在氧浓度较低情况下,增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。

减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为:分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。

J. 燃烧机工作原理

燃烧机,是使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称。燃烧机按类型内和应用领域分工业容燃烧机、燃烧机、民用燃烧机、特种燃烧机几种。多用不锈钢或金属钛等耐腐蚀,耐高温的材料制成。燃烧机的作用是通过火焰燃烧使试样原子化。被雾化的试液进入燃烧机,在火焰温度和火焰气氛作用下,经过干燥、熔融、蒸发、离解等过程,产生大量的基态原子,以及部分激发态原子、离子和分子。一个设计良好的燃烧机应具有原子化效率高、噪声小、火焰稳定的性能,以保证有较高的吸收灵敏度和测定精密度。原子吸收光谱分析中常用缝隙燃烧机产生原子蒸气。根据所用燃气和助燃气的种类不同,燃烧机缝隙的长度,宽度各有不同,一般燃烧机上都标注有适用的燃气和助燃气。

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