Thread Content
Что такое технология сгорания при высокой температуре и низком содержании кислорода?
Технология сгорания воздуха при высоких температурах в Японии, США и других странах называется технологией HTAC; в некоторых странах Западной Европы она известна как технология HPAC (Highly Preheated Air Combustion). Ее также называют технологией безпламенного сгорания (Flameless combustion). Основная идея заключается в том, чтобы топливо сгорало в атмосфере с высокой температурой и низкой концентрацией кислорода (по объему). Он включает два основных технических решения: первое — это использование накопительного теплообменника с коэффициентом температурной эффективности до 95% и коэффициентом восстановления тепла свыше 80%, что позволяет максимально извлекать тепло, содержащееся в продуктах сгорания, для предварительного нагрева воздуха, необходимого для горения. В результате получается воздух высокой температуры — 800–1000°C или даже выше. Другой способ заключается в использовании поэтапного сгорания топлива и высокоскоростного потока воздуха для вытягивания продуктов сгорания из печи, что позволяет снизить концентрацию кислорода в зоне реакции до уровня от 15% до 3% (по объему), тем самым создавая среду с низким содержанием кислорода.
Технология сгорания воздуха при высоких температурах в Японии, США и других странах называется технологией HTAC; в некоторых странах Западной Европы она известна как технология HPAC (Highly Preheated Air Combustion). Ее также называют технологией безпламенного сгорания (Flameless combustion). Основная идея заключается в том, чтобы топливо сгорало в атмосфере с высокой температурой и низкой концентрацией кислорода (по объему). Он включает два основных технических решения: первое — это использование накопительного теплообменника с коэффициентом температурной эффективности до 95% и коэффициентом восстановления тепла свыше 80%, что позволяет максимально извлекать тепло, содержащееся в продуктах сгорания, для предварительного нагрева воздуха, необходимого для горения. В результате получается воздух высокой температуры — 800–1000°C или даже выше. Другой способ заключается в использовании поэтапного сгорания топлива и высокоскоростного потока воздуха для вытягивания продуктов сгорания из печи, что позволяет снизить концентрацию кислорода в зоне реакции до уровня 15%–3% (по объему), тем самым создавая среду с низким содержанием кислорода. В такой среде с высокой температурой и низким содержанием кислорода топливо сначала проходит процессы рекомбинации, такие как фрагментация, что приводит к совершенно иным термодинамическим условиям по сравнению с процессом традиционного сгорания. Тепло выделяется в результате замедленного сгорания в условиях недостатка кислорода; при этом не возникают локальные зоны с высокой температурой и высоким содержанием кислорода, характерные для процесса традиционного сгорания. Это горение представляет собой динамическую реакцию, не имеющую статичного пламени. У нее множество преимуществ: высокая энергоэффективность и чрезвычайно низкий уровень выбросов NOX; поэтому ее также называют технологией сгорания, совместимой с требованиями окружающей среды. С момента появления технологии сгорания в высокотемпературном воздухе она сразу привлекла большое внимание таких развитых стран, как Япония, США, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Германия, Италия и др. Ее применение в промышленности для нагрева быстро получило распространение, что привело к значительной экономии энергии и снижению уровня загрязнения окружающей среды. Здесь есть информация о применении технологии сгорания высокотемпературного воздуха с накоплением тепла: http://bbs.hcbbs.com/thread-1496934-1-1.html (Источник: форум HaiChuan Chemical)
Технология сгорания воздуха при высоких температурах в Японии, США и других странах называется технологией HTAC; в некоторых странах Западной Европы она известна как технология HPAC (Highly Preheated Air Combustion). Ее также называют технологией безпламенного сгорания (Flameless combustion). Основная идея заключается в том, чтобы топливо сгорало в атмосфере с высокой температурой и низкой концентрацией кислорода (по объему). Он включает два основных технических решения: первое — это использование накопительного теплообменника с коэффициентом температурной эффективности до 95% и коэффициентом восстановления тепла свыше 80%, что позволяет максимально извлекать тепло, содержащееся в продуктах сгорания, для предварительного нагрева воздуха, необходимого для горения. В результате получается воздух высокой температуры — 800–1000°C или даже выше. Другой способ заключается в использовании поэтапного сгорания топлива и высокоскоростного потока воздуха для вытягивания продуктов сгорания из печи, что позволяет снизить концентрацию кислорода в зоне реакции до уровня от 15% до 3% (по объему), тем самым создавая среду с низким содержанием кислорода.