等离子点火装置及其应用
等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析

等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析
等离子点火技术是一种新型的点火方式,具有能耗低、污染小、启动时间短等优点,被广泛应用于煤粉锅炉的点火中。
以下是等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析。
一、等离子点火技术的原理
等离子点火技术是利用电冲击将气体离子化并加热到高温状态,从而形成一个具有高激发能的等离子体,其能量可用来点燃煤粉燃料。
等离子点火技术的原理是通过产生高强度的电场将气体离子化,使气体分子成为高度电离的等离子体,形成电弧放电点,从而达到启动点火的目的。
1. 提高点火成功率
燃料在锅炉内燃烧前需要点火。
传统煤粉锅炉的点火通常采用辅助燃烧器,但存在启动时间长、能耗高、易产生污染等问题。
而等离子点火技术能快速启动并点燃煤粉,其点火成功率高达99%以上,极大提高了锅炉的启动效率。
2. 减少燃料消耗
等离子点火技术可以快速启动锅炉,有效降低了点火过程中的能耗,控制煤粉的使用量,实现节能减排的效果。
使用等离子点火技术,每次点火的耗电量仅为1度电左右,相比传统点火方法节能效果非常显著。
3. 降低污染排放
等离子点火技术采用的是纯物理方式点火,不需加入化学剂和催化剂等物质,避免了传统点火方法产生的NOx、SO2等有害气体排放。
同时,等离子点火技术点火过程中的电磁辐射小,对环境造成的污染更低。
4. 提高设备运行效率
等离子点火技术可以有效提高锅炉的燃烧效率和运行效率,减少CO和其他有害气体的排放,从而避免了锅炉运行不稳定和燃烧不完全等问题。
三、总结。
等离子点火技术应用及经济性分析

等离子点火技术的应用及经济性分析1 前言我公司2x135mw+3x410t/h机组采用钢球磨中储式制粉系统,锅炉采用直流低氮燃烧器,机组较低负荷运行,由于冷却水压力不稳定、拉弧不稳定,使得保护频繁动作,等离子不能正常起弧无法正常使用,每次锅炉启炉或低负荷运行时均使用柴油燃烧。
锅炉在启炉或低负荷稳燃时耗费了大量的柴油,为了降低发电成本,减少燃油,组织对锅炉配套的等离子点火装置进行调试投运,减少燃油费用近3000万元。
2 等离子点火装置简介2.1等离子点火机理等离子点火装置是利用直流电流在介质气压0.01~0.03mpa的条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器的中心燃烧筒中形成温度t >50000k、温度梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过该等离子“火核”受到高温作用,并在10-3秒内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。
由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化。
因而使煤粉的燃烧速度加快,也有助于加速煤粉的燃烧,这样就大大地减少促使煤粉燃烧所需要的引燃能量。
等离子体内含有大量化学活性的粒子,如原子(c、h、o)、原子团(oh、h2、o2)、离子(o2-、h2-、oh-、o-、h+)和电子等,可加速热化学转换,促进燃料完全燃烧。
2.2等离子发生器的组成由线圈、阴极、阳极等组成。
其中阴、阳极材料均采用具有高导电率、高导热、耐氧化的金属材料制成。
阴、阳极均采用水冷方式冷却,以承受电弧高温冲击。
线圈在高温250℃情况下具有抗2000v的直流电压击穿能力,电源采用全波整流并具有恒流性能。
2.3等离子发生器的工作原理等离子发生器的点火原理为:在冷却水及压缩空气满足条件后,首先设定电源的工作输出电流(300~400a),在一定输出电流条件下,当阴极在直线电机的推动下,与阳极接触后,电源按设定的工作电流矢能工作,当输出电流达到工作电流后,直线电机推动阴极向后移动,当阴极离开阳极的瞬间,电弧建立起来,当阴极达到规定的放电间距后,在空气动力和磁场的作用下,装置产生稳定的电弧放电,生成等离子体。
等离子点火系统

06
等离子点火系统应用前景与挑战
在不同领域的应用前景
航空航天领域
用于火箭发动机和航空发动机的点火系统, 提高发动机的可靠性和性能。
能源领域
应用于燃气轮机、锅炉等设备的点火系统, 提高能源利用效率和环保性能。
交通运输领域
用于汽车、船舶等交通工具的点火系统,提 高燃烧效率和动力性能。
工业领域
应用于工业燃烧设备的点火系统,如冶金、 化工、陶瓷等行业的燃烧器。
维护成本低
经济效益显著
通过提高燃烧效率、降低污染物排放 和减少能耗等措施,等离子点火系统 可为企业带来显著的经济效益和环境 效益。
系统结构简单,维护方便,可降低维 护成本和停机时间。
04
等离子点火系统设计及优化
设计原则与方法
安全性原则
确保系统在各种工作条件下都 能安全稳定运行,防止意外点
火或爆炸等危险情况发生。
通过改进电源设计、优化控制算法等方式,提高系统的可靠性和稳定 性。
推动等离子点火系统的应用拓展
积极推广等离子点火系统在各个领域的应用,促进相关产业的发展和 进步。
THANKS
感谢观看
典型案例分析
案例一
某型火箭发动机等离子点火实验 。通过对比实验,验证了等离子 点火系统相较于传统点火方式的 优越性,如点火可靠性、燃烧效
率等。
案例二
航空煤油等离子点火燃烧特性研 究。针对不同燃油类型,探究等 离子点火系统的适应性及燃烧特
性变化规律。
案例三
等离子点火系统在燃气轮机中的 应用。将等离子点火技术应用于 燃气轮机中,提高了燃烧室点火 性能和燃烧效率,降低了污染物
等离子点火系统
汇报人:XX
• 等离子点火系统概述 • 等离子点火系统组成及工作原理 • 等离子点火系统性能评价 • 等离子点火系统设计及优化 • 等离子点火系统实验研究与案例分析 • 等离子点火系统应用前景与挑战
等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析

等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析等离子点火技术是一种新型的点火方式,通过在电极之间产生高频电场,使煤粉中的粉尘离子化并形成等离子体,从而实现煤粉的点火。
在电站煤粉锅炉中应用等离子点火技术具有以下几个方面的优势和应用分析。
等离子点火技术具有点火成功率高、可靠性好的特点。
相比传统的点火方式,等离子点火技术能够在短时间内点燃煤粉,且点火成功率高。
由于煤粉的点火是锅炉运行的重要环节,点火失败会导致锅炉无法正常运行,因此采用等离子点火技术可以提高锅炉的可靠性和稳定性。
等离子点火技术能够降低燃烧起动时间。
传统的点火方式需要通过点火器加热引燃器、煤粉和空气的混合物来实现点火,这个过程需要一定的时间。
而等离子点火技术可以通过产生高频电场,在短时间内使煤粉离子化并点燃,从而缩短了燃烧起动的时间。
等离子点火技术可以提高锅炉的燃烧效率。
等离子点火技术能够在短时间内实现煤粉的点火,从而提高了煤粉的燃烧速度和燃烧效率。
煤粉的充分燃烧不仅可以提高锅炉的热效率,还可以减少燃烧产生的污染物的排放,对环境具有积极的影响。
等离子点火技术具有适用性广、易于操作的特点。
等离子点火技术可以适用于不同类型的煤粉锅炉,并且可以与传统的点火方式结合使用,提高点火的可靠性。
等离子点火技术操作简单,只需要电极之间形成高频电场即可实现点火,操作相对容易。
等离子点火技术在电站煤粉锅炉中具有较好的应用前景。
采用等离子点火技术可以提高锅炉的可靠性和稳定性,缩短燃烧起动时间,提高燃烧效率,减少污染物排放。
推广应用等离子点火技术在电站煤粉锅炉中具有重要意义。
等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析

等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用分析
等离子点火技术是指利用高压放电器在燃料和空气之间产生等离子体,将燃料的点火温度降至很低,从而实现点火的一种技术。
其主要优点有以下几个方面:
首先,等离子点火技术可以实现快速、稳定的点火,大大提高了燃烧效率和热效率。
在传统的点火方法中,由于点火过程需要一定的时间来达到点火温度,而等离子点火技术则可以在极短的时间内完成点火过程,提高了锅炉的响应速度和燃烧效率,实现了更好的节能效果。
其次,等离子点火技术可以显著降低二氧化碳和氮氧化物的排放。
随着环境保护的重视,降低二氧化碳和氮氧化物的排放已成为电站的一项重要任务。
等离子点火技术可以减少未燃烧气体的排放,降低氮氧化物的排放,减缓温室气体的增加速度,保护环境,实现清洁发展。
第三,等离子点火技术能够降低磨损和改善锅炉的安全性。
传统的点火方法容易导致燃烧室的积碳现象,增加了锅炉管道的磨损和腐蚀,而等离子点火技术可以减少燃烧室的积碳现象,提高锅炉的使用寿命,同时对锅炉的安全性也有积极的促进作用。
最后要注意的是,等离子点火技术需要实现点火器和电源系统的稳定性。
点火器和电源系统的质量对等离子点火技术的成功应用非常重要。
点火器的芯片质量、电路板质量以及电源系统的稳定性都需要得到充分的保证。
因此,电站需要选择质量好的等离子点火技术服务商,并采取有效的管理措施,确保等离子点火技术的稳定性和可靠性。
综上所述,等离子点火技术是一种非常有前途的新能源技术和环保技术,具有广泛的应用前景和良好的经济效益。
随着时间的推移,相信等离子点火技术在电站煤粉锅炉中的应用将得到更广泛的推广。
浅谈等离子点火系统在火电厂应用

浅谈等离子点火系统在火电厂应用摘要:在低碳环保的社会理念指导下,对某电厂等离子点火、常规点火、微油点火在试运行投资和投资总费用等方面进行分析,等离子点火方案给电厂带来了显著的社会效益和经济效益。
关键词:等离子点火;常规点火;微油点火1引言长期以来,火力发电机组锅炉的启停及低负荷稳燃消耗大量的燃料油。
电站锅炉的启停及低负荷稳燃一直是燃料油消耗的大户,也大大增加了电厂的生产成本。
2等离子煤粉点火机理等离子点火装置利用直流电流在一定介质气压的条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的定向流动空气等离子体,该等离子体在点火燃烧器中形成温度大于4000K的梯度极大的局部高温火核,煤粉颗粒通过该等离子体火核时,在千分之一秒内迅速释放出挥发物,再造挥发份,并使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。
由于反映是在气固两相流中进行,使煤粉的燃烧速度加快,大大的减少了促使煤粉燃烧所需要的引燃能量。
3等离子点火在电厂应用对于新建机组,由于在试运期间要经过锅炉吹管、整定安全阀、汽机冲转、机组并网、各项分步试验、试运行、消缺等许多阶段,此期间由于锅炉无法完全断油运行,因此要耗费大量的燃油,如果在机组试运初期投入等离子点火系统,将可以大大降低试运期间的燃油消耗,产生巨大的经济效益。
以下计算某电厂以标煤795元/t、油价7000元/t、成本电价0.23元/KWh、年运行5500小时计算。
①常规点火方案常规点火方案在基建及试运期间所需费用分列如下:运行费用:(4000+2000)×7000=4200万元总费用4200=4200万元②微油点火方案微油点火方案在基建及试运期间所需费用分列如下:燃油费用为:(4000+2000)×(1-90%)×7000 =420万元标煤消耗: (4000+2000)×90%× 41800/29271=7711吨标煤费用为:7711×795 =613万元制粉单耗:20 kWh/t;电价格为0.23元/kWh耗电费用:7711×20×0.23 = 3.55万元总费用:420+613+3.55=1036.55万元③等离子点火方案等离子点火方案在基建及试运期间所需费用分列如下:标煤消耗: (4000+2000)× 41800/29271=8568.2吨标煤费用为:8568.2×795 =681.2万元制粉单耗:20 kWh/t;等离子燃烧器耗电:20 kWh/t;电价格为0.23元/kWh耗电费用:8568.2×(20+20)×0.23 = 7.88万元总费用:681.2+7.88=689.08万元等离子点火和微油点火与常规点火方案在基建及试运期间总费用如下:各种方案总费用表投产后的经济性分析:①常规点火油系统运行及维护费用常规350MW冷态启动一次约需6小时(含清洗时间),耗油约50吨,根据目前国内两台350MW级机组年平均起停次数为5次,则燃油耗费:50×5×7000=175万元供油泵耗电增加:90kW供油泵耗电增加费用:90×6×5×0.23=0.0621万元一年的总费用:175+0.0621=175.0621万元②微油点火系统运行及维护费用a) 气化小油枪点火运行费用每小时耗油费用:单只气化小油枪出力为100 Kg/h数量:4台耗油费用:0.1×4×7000=2800元气化小油枪每小时运行总计费用:2600元按两台机组气化小油枪每年工作100小时计算, 气化小油枪运行费用为26万元/年(因气化微油点火的压缩空气、油系统由厂用压缩空气和炉前油系统接出,这一部分的运行费用忽略不计)。
等离子点火技术应用研究

等离子点火技术应用研究【摘要】目前等离子点火技术已在国内两百多台燃煤发电机组上得到应用,在应用过程中不同程度地存在本研究项目中存在的问题,通过研究不仅使等离子点火技术在锦界电厂的应用更加稳定可靠,同时对其它应用等离子点火技术的电厂具有很大的借鉴作用,应用前景十分广阔。
【关键词】等离子点火装置;阴极头;输弧器陕西国华锦界能源有限责任公司#1-#4机组锅炉SG—2093/17.5—M910是亚临界参数∏型汽包炉,采用控制循环、一次中间再热、单炉膛、四角切圆燃烧方式、燃烧器摆动调温、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、紧身封闭布置的燃煤锅炉。
2006年7月28日,#1炉等离子点火器首次进行拉弧试验成功,至2006年9月30日,完成168小时时运投入商业运行,整个基建过程实现无燃油投入,经济效益显著。
目前,由于等离子设备接近使用寿命,等离子燃烧器、护套组件、弯头导流板等磨损严重,影响到等离子点火效果,在2013年5月1日至6月22日其间,陕西国华锦界能源有限责任公司设备一部锅炉专业完成了#1炉点火装置的升级,由原DLZ-200型升级为Ⅳ型(L=1200mm)。
1 等离子点火煤粉燃烧器工作原理等离子点火装置是利用直流电流在介质气压条件下接触引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的直流空气等离子体,该等离子体在专门设计的燃烧器的中心燃烧筒中形成温度T>5000K的,温度梯度极大的局部高温区,煤粉颗粒通过等离子“火核”受到高温作用,并在10-3秒内迅速释放出挥发物,使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧。
由于反应是在气相中进行,使混合物组分的粒级发生了变化。
因而使煤粉的燃烧速度加快,也有助于加速煤粉的燃烧,这样就大大地减少点燃煤粉所需要的引燃能量。
系统核心设备--等离子发生器、燃烧器分别介绍如下:(1)等离子发生器:等离子发生器为磁稳,空气载体等离子发生器,它由线圈、阴极、阳极等组成。
其中阴极材料采用具有高导电率、高导热、耐氧化的金属材料制成。
等离子点火装置的原理及应用

入运转。 (3)停止运行C磨煤机。 (4)停止运行B磨煤机。 (5)机组降负荷时,A磨煤机逐渐减少使用煤量。
4 系统维护
等离子发生器具有很重要的位置,相当于这个系统的心脏。它 的稳定性是否直接影响着锅炉点火质量的好坏,所以点火要小心 保养。在维护工作的时候,电源必须要进行切断,因为是在三高(高 电流、高电压、高热量)的状态下进行的。
2 等离子燃烧器的安装布置
使用等离子体点火功能主燃烧器,下层(A层)四个主燃烧器功 能等离子体点火燃烧器。燃烧器在锅炉点火和稳定燃烧期间具有 等离子体点火和燃烧稳定性,在锅炉的正常操作期间,燃烧器具 有主燃烧器的功能。
根据原主燃烧器的结构,确定等离子发生器采用轴向插入(如 图2)。
动力与电气工程
喷入冷空气量,完成涡轮机转速,恒速和发电机并网等工作。 (5)逐步调整煤炭磨煤,单位负荷。 (6)及时启动B磨煤机,提升载荷。 (7)实现无油稳定负荷,连续试验停止一层等离子体发生器。 (8)启动C\D\E\F煤机或负荷。
门统计燃料油消耗非常大,尤其是在2000年的时候,消耗竟然达到了1 217.2万吨[1]。面对如此严重的消耗问题,近年来为了节
油也采取了一定的方法。目前来看,我国每年的耗油量达到了250万吨以上,每年的直接成本超过60亿人民币,这还是不包括工
业锅炉的情况下。随着能源的越来越紧缺,电站锅炉启动时燃油的成本也越来越高,如何降低启动和低负荷稳燃的燃油量的工
1 离子点火技术基本原理
1.1 等离子点火机理 DLZ-200等离子体点火装置是在中压0.01~0.03 mpa接触
弧的条件下使用直流电流,并在强磁场控制下获得稳定的直流电 源空气等离子体,等离子体在焚烧炉的特殊规划中构成温度T> 5 000 k,温度梯度大部分高温区,煤颗粒在高温等离子体“火核” 效应,挥发物在10-3 s内释放,煤颗粒破裂,很快燃烧。因为这种反 应是在气相中进行的,混合成分颗粒度发生变化,然后加速煤粉
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
---上海泓奥电力科 技有限公司
Brief Introduction 简介
□ 技术产生背景
□ 技术发展历程
□ 技术基本原理
□ 系统介绍
□ 解决方案
□ 现场应用情况
□ 经济、环保效益
□ 用户反馈意见
□ 生产能力和质保体系
□ 燃烧器试验
□ 公司荣誉
打造泓奥高效能团队
Background 背景
•托克托电厂1号锅炉等离子点火系统在调 试期间共计节油达7000多吨折合人民币 约2100万元。
•华能平凉发电厂新建300MW安装等离子 点火系统后,“168”完成移交生产前仅 用油200 吨,而按概算需4500吨。
2500 2000 1500 1000
500 0
2100
986.68
燃油点火
等离子点火+设备投资
等离子点火锅炉升压曲线 打造泓奥高效能团队
Fieldwork 现场
等离子点火锅炉升温曲线
打造泓奥高效能团队
Fieldwork 现场
等离子 燃烧器壁温曲线
打造泓奥高效能团队
Economy 经济性
•按发出同样的热值为原则,考虑燃油和 燃煤燃尽率的影响,使用等离子点火的 运行成本仅为使用燃油点火运行成本的 15%~20%左右。(考虑的主要成本有:煤 粉、电费、维护费、电极)
单独设立等离子燃 烧器:
投资较大;改造量 大;系统较为复杂。
打造泓奥高效能团队
切圆燃烧锅炉 等离子燃烧器兼主燃烧 器 :系统简洁、燃烧器 出力与主燃烧器基本相同, 目前,多采用该方式。
煤粉分离器
Solutions 方案
二次风箱
等 离 子 燃 烧 器
一次风管道
打造泓奥高效能团队
墙式燃烧锅炉旋流燃烧器
高压空气-提供等离子发生器产生等离子体所需介质;洁净、~0.01MPa、150Nm3/h
火检探头及火焰电视-监视等离子燃烧器的燃烧状况
控制部分-通过触摸屏或DCS操作。
火焰探头
直
流
火焰监视器
电 源
柜
等离子发生器
Байду номын сангаас
等离子燃烧器
隔离变压器
冷冷 高 却却 压 水水 空 给回 气 水水
控制部分 打造泓奥高效能团队
控制部分
System 系统
打造泓奥高效能团队
冷却水系统
回水箱 来自水箱
就地压力表
等离子发生器
System 系统
差压开关
打造泓奥高效能团队
高压风系统
就地压力表
System 系统
差压开关
打造泓奥高效能团队
Solutions 方案
等离子燃烧器的安装位置
空气风室
煤粉风室
油风室
单设等离子 燃烧器的安 装位置
托电1号炉节油效果(万元)
打造泓奥高效能团队
Environmental Protection 环保性
使用等离子点火
使用油枪点火
打造泓奥高效能团队
Return 反馈
打造泓奥高效能团队
flow
流程
验收
合同
设计
投运 调试
质保体系
试验 生产
安装
发货
检验
打造泓奥高效能团队
The Quality Management System 质保体系
Solutions 方案
二次风箱
等离子燃烧器
一次风管
煤粉分离器
打造泓奥高效能团队
墙式燃烧锅炉旋流燃烧器 等离子燃烧器兼主燃烧器:等离子发生器轴向安装
Solutions 方案
打造泓奥高效能团队
Solutions 方案
主燃烧器更换为等离子燃烧器的过程
打造泓奥高效能团队
Solutions 方案
冷炉制粉
(2)阴极
等离子体 电弧 放电腔
(8)进水口
(9)出水口 (7)压缩空气进口
(6)电源
打造泓奥高效能团队
二 次 风 二次风箱 一次风
等离子燃烧器 等离子发生器
Principle 原理
等离子燃烧器
煤粉通过温度高达400010000℃、含有大量化学活性粒 子的等离子体火核时,迅速破裂、 气化,并可再造挥发分,以极低
打造泓奥高效能团队
System 系统
隔离变压器-隔离直流谐波及接地要求;原边电压:380VAC;付边电压:365VAC
直流电源柜-提供等离子发生器所需的直流电;AC输入:380V,150KVA;DC输出:250~350A
冷却水-冷却等离子发生器阳极、阴极等部件;8t/h、<35℃、除盐水、给回水压差>0.2MPa
打造泓奥高效能团队
Principle 原理
直流电流在一定介质 气压的条件下引弧,并在 强磁场控制下获得稳定功 率的定向流动空气等离子 体,该等离子体在点火燃 烧器中形成t>4000K的梯 度极大的局部高温火核, 煤粉颗粒通过该等离子 “火核”时,迅速释放出 再造挥发分,并使图" 等离子发生器工作原理煤粉挥颗发粒物破裂粉碎,从而迅 速燃烧,达到点火并加速煤粉燃烧的目的。
•加装蒸汽加热暖风器:
B
P>1.0MPa;t>260℃
磨
•加装燃气或油加热暖风器
气动隔绝门 手动隔绝门
•联络风道
冷风门
热 风
门
#1炉热一次风母管 手 动 隔 绝 门
B 磨
#2炉热一次风母管
打造泓奥高效能团队
Fieldwork 现场
打造泓奥高效能团队
Fieldwork 现场
打造泓奥高效能团队
Fieldwork 现场
煤粉风室 油风室
煤粉风室
等离子燃 烧器更换 主燃烧器 位置 方案二
等离子燃 烧器更换 主燃烧器 位置 方案一
空气风室
防焦风
打造泓奥高效能团队
等离子燃烧器的数量
Solutions 方案
打造泓奥高效能团队
Solutions 方案
一次风箱
粉仓 给粉机 混合器 电动阀门
来自二次风 等离子燃烧器
来自二次风
1973年第一次世界石油危机以后, 节 约和替代燃料油作为各国的战略需要
2003年中国消费2.6亿吨原油,其中 包括净进口 9000万吨
据国际能源机构(IEA)预测:我国 2020年一次能源消费中,石油为5亿 吨,我国自产1亿吨,需要进口4亿吨, 占1998年世界贸易量的25%
每年国内燃煤电厂点火及稳燃用油 250万吨以上
打造泓奥高效能团队
Experimentation 试验
等离子点火试验
打造泓奥高效能团队
Diploma 荣誉
打造泓奥高效能团队
Thank you!
打造泓奥高效能团队
公司业绩
打造泓奥高效能团队
以煤带油是我国一项基本能源政策
打造泓奥高效能团队
Development Course 发展历程
从20世纪70年代初开始,美国的CE公司、B&W公 司、西屋公司、前苏联动力科学院、澳大利亚太平 洋公司、我国的一些高校、科研院所和锅炉制造厂 等都曾投入大量的人力和财力研究开发该技术。
打造泓奥高效能团队
的点火功率被稳定点燃。
打造泓奥高效能团队
二次风箱 一次风
等离子燃烧器 等离子发生器
Principle 原理
等离子燃烧器
一级火焰
二级火焰
三级火焰
打造泓奥高效能团队
Principle 原理
等离子发生器的阴极和阳极 由高导电率、高导热率及抗氧化的 特殊材料制成,以承受高温电弧冲 击;线圈在高温情况下具有抗直流 高压击穿能力;电源采用全波整流 并具有恒流性能。其发火原理为: 在一定输出电流条件下,当阴极前 进同阳极接触后,系统处在短路状 态,当阴极缓缓离开阳极时产生电 弧,电弧在线圈磁场的作用下被拉 出喷管外部。压缩空气在电弧的作 用下,被电离为高温等离子体,进 入燃烧器点燃煤粉。
二次风 箱
一次 风
Principle 原理
风二 次
等等 离离 子子
发燃
生烧
器器
--
产借
生助
高等
温离
等离子燃烧器
等子 离体
子组
体织
煤
等离子发生
粉
器
燃
烧
打造泓奥高效能团队
Principle 原理
点火示意
打造泓奥高效能团队
Principle 原理
等离子发生器
功率50~150KW连续可调、输送等离 子体长度可达1.5~2m。 (1)阳极 (4)可更换阴极头 (3)线圈 (5)直线电机