关于燃气压力对燃烧机的影响

合集下载

灶前压力及气流扰动对家用燃气灶热效率的影响

灶前压力及气流扰动对家用燃气灶热效率的影响

灶前压力及气流扰动对家用燃气灶热效率的影响戴书生(国家燃气用具产品质检监督检验中心(佛山),广东佛山 528000)摘要:家用燃气灶的热效率是评价燃气灶具性能的一个重要指标,燃气灶热效率的影响因素很多,通过实验分析灶前压力和风速对红外线灶具和大气式灶的影响,为燃气灶具相关设计和生产人员提供一定参考。

关键词:红外式灶;大气式灶;热效率;灶前压力;风速中图分类号:TS914.23 文献标识码:A DOI:10.19541/ki.issn 1004-4108.2019.01.022随着人们节能环保意识的增强,家用燃气灶的热效率作为衡量燃气灶性能的重要指标,越来越受关注和重视。

影响灶具热效率的因素很多,包括燃气灶前压力、燃气温度、气流扰动、不同测试用锅以及不同燃烧方式,本文分析燃气灶前压力和气流扰动对热效率的影响。

1实验标准、条件及样品根据GB 16410—2007《家用燃气灶具》6.14条款和热效率试验方法,对红外线燃气灶与大气式灶具进行比对实验:使用嵌入式多孔陶瓷红外线燃气灶与普通大气式嵌入式灶进行对比,测试在我中心灶具热工性能实验室进行,测试期间实验室温度为22~24 ℃,热效率试验用锅、每次加热试验水量,均按照GB 16410—2007的规定执行,每次实验均等灶具冷却后进行,尽量保证测试条件基本一致。

2 灶前压力对燃气灶热效率和燃烧时间的影响图1是按照GB 16410—2007《家用燃气灶具》规定的燃烧效率测试方法,测出的两种燃气灶燃烧效率和燃烧时间与灶前压力的相互关系(三角折线表示大气式燃气灶;圆形折线表示红外线燃气灶;黑线表示燃烧效率与灶前压力的相互关系;红线表示燃烧时间与灶前压力的相互关系)。

图1 灶前压力对燃气灶燃烧效率和燃烧时间的影响从图中可以看出,大气式燃气灶和红外线燃气灶的交流与探讨86《轻工标准与质量》2019年第1期燃烧时间都随着灶前压力的增大而降低,两种燃气灶的燃烧效率同样也随着灶前压力的增大而降低。

2t锅炉燃烧器运行压力

2t锅炉燃烧器运行压力

2t锅炉燃烧器运行压力2t锅炉燃烧器运行压力【引言】锅炉是工业生产中非常常见的设备,广泛应用于各种领域。

而锅炉的燃烧器则是决定锅炉燃烧效率和运行状态的关键因素之一。

在锅炉燃烧器的运行过程中,燃烧器的运行压力对于锅炉的燃烧效果有着重要影响。

本文将围绕2t锅炉燃烧器的运行压力这一主题展开讨论,从浅入深地解析运行压力对于2t锅炉燃烧器的影响。

【1. 什么是2t锅炉燃烧器运行压力】2t锅炉燃烧器运行压力是指燃烧器在工作时所产生的燃气压力。

锅炉燃烧器是将燃料(一般为液体燃料或者气体燃料)与空气(或氧气)进行混合后,通过燃烧产生热能的设备。

2t锅炉燃烧器运行时,燃料和空气在燃烧室中混合并点燃,产生高温高压的燃烧气体,进而向锅炉热交换器中传递能量,使水被加热并产生蒸汽。

【2. 2t锅炉燃烧器运行压力的重要性】2t锅炉燃烧器运行压力的大小直接影响到燃烧器燃烧效果的好坏。

过低的燃烧器运行压力会导致燃料无法充分燃烧,造成效率低、能耗高以及污染物排放过高的问题;过高的燃烧器运行压力则会使燃烧过程不稳定,甚至导致火焰失稳、锅炉炉膛内部温度过高等问题,对锅炉和燃烧器的正常运行带来严重影响。

【3. 2t锅炉燃烧器运行压力的影响因素】2t锅炉燃烧器运行压力受到多个因素的影响,主要包括燃料性质、燃烧器结构、供给管路压力和锅炉运行负荷等。

(1)燃料性质:不同燃料的燃烧性质不同,对应的燃烧器运行压力也有所差异。

液体燃料和气体燃料的燃烧压力一般会有所区别。

(2)燃烧器结构:燃烧器的结构设计和喷嘴大小对于燃烧器运行压力有重要影响。

合理的结构设计和正确的喷嘴选择可以保证适宜的运行压力。

(3)供给管路压力:供给管路的压力直接关系到燃料和空气的供给情况,进而影响燃烧器的运行压力。

稳定的供给管路压力可以保证燃烧器正常运行。

(4)锅炉运行负荷:锅炉的运行负荷(即蒸发容量)不同,对于燃烧器的运行压力也有影响。

一般来说,随着锅炉负荷的增加,燃烧器运行压力也会有所提高。

利雅路燃烧机风门调节方法

利雅路燃烧机风门调节方法

利雅路燃烧机风门调节方法利雅路燃烧机是一种常用的工业燃烧设备,广泛用于发电厂、钢厂、化工厂等行业。

调节风门是影响燃烧机燃烧效率、经济性和安全性的重要因素之一。

以下是关于利雅路燃烧机风门调节的10条方法:1. 了解燃烧机性能参数:在进行风门调节之前,首先应了解燃烧机的性能参数,包括最大输出功率、最小出气温度和出烟温度等。

这样可以根据实际需要确定风门开度。

2. 调节风门位置:通过改变风门位置来控制燃烧风量,一般来说,风门开度越大,燃烧产生的热量也越大。

在调节风门的过程中,应逐步调整并观察效果,避免过度调节影响燃烧效率。

3. 调整供风压力:供风压力是影响燃烧风量和稳定性的一个重要因素。

适当调整供风压力可以使风门开度更加稳定,从而保证燃烧效率和燃烧质量。

4. 检查燃烧机进风口:若燃烧机进风口或进风道阻塞,会导致燃烧机进气不畅,从而影响燃烧质量。

在进行风门调节之前,应对进风口和进风道进行检查和清洁。

5. 调整空气/燃气比例:燃气和空气的比例对燃烧效率和经济性有着直接影响。

在调节风门时,还应注意调整空气/燃气比例,使其达到最佳燃烧状态。

6. 检查燃烧机扇叶:燃烧机扇叶若有损坏或磨损,会导致燃烧风量不稳定,从而影响燃烧效率。

在进行风门调节之前,应对燃烧机扇叶进行检查和维护。

7. 定期清洁燃烧室:燃烧室的干净程度对燃烧效率和燃烧质量也有着重要的影响。

定期清洁燃烧室可以保证燃烧质量和燃烧效率。

8. 调整燃气控制阀开度:燃气控制阀的开度对燃烧质量和燃烧效率也有直接影响。

在进行风门调节时,应调整燃气控制阀的开度,以达到最佳的空气/燃气比例。

9. 检查燃烧机故障:在进行风门调节时,应对燃烧机进行综合检查,排除可能出现的故障或隐患,以保证燃烧安全。

10. 应用专业软件监控风门状态:现代利雅路燃烧机功能强大,可通过专业软件对燃烧过程进行实时监控。

通过监控风门状态、燃气和空气比例、燃烧温度等参数,可以得出精确的风门调节方案,提高燃烧效率、降低能源消耗。

燃气燃烧机的安全控制要求(三篇)

燃气燃烧机的安全控制要求(三篇)

燃气燃烧机的安全控制要求我国天然气和煤制气(原料为煤)资源丰富,且属于洁净能源,顾有着良好的社会经济效益。

燃气燃烧机符合我国产业政策,市场前景很好,大有发展前途。

然而在燃气燃烧机研制设计中,燃气特性-易燃、易爆及毒性,安全控制的首要问题。

下面介绍一下燃气燃烧机的安全控制要求:根据燃气在炉膛内的燃烧特性,对其安全控制要求内容主要有预吹风、自动点火、燃烧状态监控、点不着火的保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护、空气压力不足保护、断电保护、预防燃气泄漏事故的措施等。

1.预吹风燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。

因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度不在爆炸极限内。

预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒2.自动点火燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制。

可用高压点火变压器产生电弧点火,要求其输出能量为:电压3.5KV、电流15mA,点火时间一般为:2~5秒。

3.燃烧状态监控燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态,同时切断燃气供给。

火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感,也不要迟钝。

因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。

一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。

4.点不着火的保护燃烧机点火时,通入燃气,燃气着火燃烧。

点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场,便于着火燃烧。

如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧机进入保护状态。

从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长。

若过短,来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛。

一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧。

热风炉燃气压力

热风炉燃气压力

热风炉燃气压力全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:热风炉是一种常见的工业锅炉,用于生产热水、蒸汽或热风,广泛应用于化工、纺织、食品、造纸等行业。

对于热风炉的正常运行,燃气压力是至关重要的一个参数。

燃气压力不仅影响热风炉的燃烧效率和热量输出,还关系到燃烧安全和设备寿命,因此必须严格控制。

热风炉的燃气压力是指燃气进入燃烧室时的压力大小。

燃气的压力过高或过低都会对燃烧产生负面影响。

当燃气压力过高时,会导致燃烧不完全,产生大量一氧化碳和其他有害气体,影响燃烧效率,同时也容易造成火灾和爆炸的安全隐患。

而当燃气压力过低时,会导致燃烧不稳定,影响热风炉的工作效率,甚至会导致炉温过高,损坏设备,增加维修和更换成本。

为了确保热风炉的正常运行和安全性,必须合理控制燃气的压力。

需要根据燃烧室的设计要求和燃气的燃烧特性,确定适当的燃气压力范围。

一般来说,燃气压力的调节范围应在一定的标准数值范围内,不能过高也不能过低。

需要选择合适的燃气调节器和压力传感器,实时监测和调节燃气的压力。

定期检查和维护燃气调节系统,保证其正常运行和准确控制燃气压力。

除了以上的控制方法,还需要注意以下几点:要定期清洁和维护燃气管道和调节器,防止堵塞和损坏;要定期检查和校准压力传感器,确保其准确度和稳定性;要及时处理燃气压力异常的情况,避免对热风炉产生不良影响;要做好燃气的储存和供给工作,保证燃气的稳定供应和充足存量。

燃气压力是热风炉运行中不可或缺的重要参数,对于热风炉的燃烧效率、热量输出、燃烧安全和设备寿命都有着重要的影响。

只有严格控制燃气的压力,合理调节和监测燃气的压力,才能保证热风炉的正常运行,提高生产效率,降低能源消耗,减少安全隐患,延长设备使用寿命。

希望各行业的用户和管理人员都能重视燃气压力的重要性,加强对燃气压力的监测和管理,确保热风炉的安全和稳定运行。

【2000字)。

第二篇示例:热风炉是一种利用燃料进行燃烧产生热能,再通过传热器将热能传递给工作物料或是空气的设备。

燃烧机常见故障维修汇总

燃烧机常见故障维修汇总

燃烧机常见故障维修汇总燃烧机是工业设备中常见的一种燃烧设备,广泛应用于锅炉、窑炉、加热炉等燃烧系统中。

然而,燃烧机由于长时间的运行和频繁的使用,经常会出现各种故障,影响其正常运行。

本文将对燃烧机常见的故障进行分类和总结,并提供相应的维修方法。

一、点火故障1.火花穿透故障:燃烧机无法正常点火,原因可能是火花电极间距过大,电极磨损或电极与燃烧器壁短路。

应及时调整火花电极间距,更换磨损的电极,并清洗电极和燃烧器壁。

2.火花电极湿润:在潮湿环境中使用燃烧机,火花电极可能被湿气腐蚀,导致点火故障。

解决方法是在电极处安装消除湿气的装置,并及时更换受损的电极。

3.火花电极燃烧失效:火花电极燃烧不完全,导致无法点燃燃烧机。

解决方法是更换磨损的电极,确保电极的燃烧质量。

二、燃烧不良1.燃气供应不足:燃烧机无法正常燃烧,可能是燃气供应不足。

检查燃气阀门、气体管道和燃气压力是否正常,并进行相应的维修。

2.燃烧器反火:燃烧器可能出现反火现象,引起燃烧不良。

检查燃气供应管路是否泄漏,同时检查燃气系统是否正常。

3.燃烧器蜡状套筒堵塞:燃烧器套筒可能被燃料中的杂质堵塞,导致燃烧不良。

清理套筒并更换磨损的部件。

三、燃烧器闪退1.燃烧器反击燃烧:在燃烧器运行过程中,可能出现反击燃烧现象,导致燃烧器闪退。

检查燃气供应管路是否正常,同时检查燃气流量和压力。

2.燃烧器供气不稳:燃烧器供气不稳定,可能是气体管路阻塞或压力不均匀。

检查供气管路并清理堵塞,调整气体流量和压力。

3.燃烧器过热:燃烧器运行过程中,燃烧温度过高,导致燃烧器闪退。

检查燃烧器散热装置是否正常,冷却系统是否良好。

四、燃烧器噪音大1.燃烧器供气不均匀:燃烧器供气不均匀,可能会导致噪音大。

检查气体供应管路是否正常,调整气体流量和压力,确保供气均匀。

2.燃烧器部件松动:燃烧器部件可能松动,导致噪音大。

检查燃烧器部件并紧固螺栓。

3.燃烧器磨损严重:燃烧器长时间使用后,部件可能磨损严重,导致噪音大。

燃烧机说明书

燃烧机说明书
-7–
www.olympia-burner.co.jp
AG 系列带有辅助点火系统(母火系统),电极放出的电火花先将 母火点燃,然后,母火再将主火点燃,从而使点火非常平稳可靠。 如图 A 所示。
GOM 系列采用直接点火方式,即燃气直接由电极放出的电火花 点燃。如图 B 所示。
为实现安全、稳定点火和燃烧,OLYMPIA 燃气燃烧机采用了以 下措施:
- 12 –
www.olympia-burner.co.jp
压力大小。
3. 试点火: 运行燃烧机前应先打开燃烧机管路上的球阀。第一次运行 燃烧机时,因管道内有空气,有可能点火失败,遇到此情 况时只用按下程控器上的复位按钮,燃烧机会重新启动再 次点火,反复几次就可以排空管道内的空气,成功点火。
当助燃空气压力较低时有可能造成空气和燃气的混合气体 速度较低,这样当燃烧机点火时就有可能出现回火现象。在 送风系统中加入空气压力检测装置就可以有效地避免回火 现象的出现;当风机送出的风的压力低于空气压力检测装置 设定的安全压力时,燃烧机将不会点火。 燃气压力的波动会影响燃烧的稳定,燃气压力检测装置可确 保当燃气压力波动超过燃气压力检测装置设定的安全值时, 自动关闭燃烧机,从而消除安全隐患。 燃烧过程中有可能因种种原因出现意外熄火,火焰检测装置 (电眼或离子棒)可随时监测燃烧机的燃烧状况,当燃烧不 稳定或意外熄火时,燃烧机会自动关闭。 主气阀泄漏是极大的安全隐患,尤其是大出力的燃烧机。 OLYMPIA 大型燃烧机都配有安全阀,并可依用户的要求选配 自动检漏装置。
适当值: 液化石油气(LPG):280mmH2O 天然气(NG):200mmH2O 城市煤气:200mmH2O
注意:以上给出的燃气压力数值是燃烧机正常燃烧时压力 表所指示的压力大小。 在用减压阀调节燃气压力时,应先将燃气压力调到 高出燃烧机正常燃烧时压力的 20%左右(具体大小 应以现场而定),否则当主燃气阀打开时燃气压力会 降得很低,有可能点火失败;当点着火后(燃烧机 正常运行后)重新调节减压阀,将压力调到要求的

燃气燃烧机热效率

燃气燃烧机热效率

燃气燃烧机热效率燃气燃烧机是一种常见的工业燃烧设备,其主要功能是将燃气进行燃烧,产生高温高压的气体,用于驱动发电机、锅炉等设备。

而在使用过程中,其最重要的性能指标之一就是热效率。

本文将从以下几个方面对燃气燃烧机的热效率进行详细介绍。

一、什么是燃气燃烧机的热效率所谓“ 燃气燃烧机的热效率”,就是指在其工作过程中,将化学能转化为可用能的比例。

换句话说,就是指在每单位时间内所产生的有用能量与进入系统的总能量之比。

通常情况下,我们会用百分数来表示其大小。

二、影响燃气燃烧机的熱效率的因素1.供应温度和压力:供应温度和压力对于传输过程中的损失有着直接影响。

因此,在设计和选择管道时需要考虑这些因素。

2.空气/ 氧气比:空气/ 氧气比是燃气燃烧机中一个关键的参数。

如果空气/ 氧气比低于理论值,将会导致未完全燃烧和高碳氧化物排放。

如果空气/ 氧气比高于理论值,将会浪费多余的空气并增加排放量。

3.进口温度:进口温度对于燃料的完全燃烧有着直接影响。

当进口温度较低时,需要更长时间才能使其达到适当的温度,从而降低了整个系统的效率。

4.出口温度:出口温度是另一个影响因素。

如果出口温度过高,将会导致能量浪费,并可能引起设备损坏。

因此,在设计和选择管道时需要考虑这些因素。

5. 燃料品质:燃料品质是影响燃气燃烧机效率的另一个因素。

优质的燃料具有更高的发热值,可以提高效率。

同时,如果燃料不干净或含有杂质,将会影响整个系统的运行,降低效率。

三、燃气燃烧机的热效率计算公式在实际应用中,我们需要通过一些计算方法来确定燃气燃烧机的热效率。

通常情况下,我们会使用以下公式:η = (Qout - Qin) / Qin ×100%其中,η表示燃气燃烧机的热效率;Qout表示输出功率;Qin表示输入功率。

四、如何提高燃气燃烧机的熱效率1.优化进口温度:通过加入预加热器等设备,可以使进口温度升高,从而减少了启动时间和能量损失。

2.优化空气/ 氧气比:通过调整空气/ 氧气比,可以使其达到理论值。

  1. 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. 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. 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)。

压力波动对燃烧器的影响
1.1燃前压力波动对燃烧器热负荷的影响
燃烧器主要功能是将燃气中的化学能转化为热能,热负荷是热量释放速率的直观表达形式,同时也是燃烧器最重要的参数指标,其大小直接影响燃烧器工作效能。

压力低时燃烧器热负荷过小,加热过程时间延长,影响燃烧效果;压力高时燃烧器热负荷过大,将导致以下后果:烟气中产生超额的一氧化碳、排烟温度过高、热效率则降低、易烧坏燃烧器、降低使用寿命。

1.2燃气压力的波动对燃烧器燃烧特性的影响
燃烧器热负荷的高低也就决定了燃烧器的结构尺寸大小。

当燃气压力超标造成燃气通过喷嘴的喷射流量超标,将造成燃烧所需的一次空气(预混合空气)和二次空气(周边补充空气)供应不足,结果产生不完全燃烧,出现黄焰、黑烟,烟气中一氧化碳含量大幅度增加。

黑烟是导致PM2.5增加的一个重要因素。

当燃烧状况持续恶化,对环境污染大幅度增加。

若供气压力继续增大或风门调节不当,燃烧器火孔内的燃气气流速度将大于燃烧速度,造成火焰离开火孔边缘称为离焰,进而发展为脱火。

1.3燃气压力的波动对燃烧器热效率的影响
根据排烟温度的变化,就可以简单得出排烟温度越高,热量利用率越低,燃烧器热效率越低的结论。

1.4燃气压力的波动对锅炉的影响
综上所述中科总工李俊生认为,因燃气压力波动将造成锅炉燃烧时间增加,燃烧率降低,燃气消耗也将大大增加。

相关文档
最新文档