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含氮量比较少; 含氮量比较多; 含氮量一般; 含硫量较低。
CO2的进入,减少了进气的氧含量 CO2能把NOX还原为N2、O2 CO2的进入,吸收了热量,降低了废气温度 CO2能增加发动机的功率 高温废气进入燃烧室使燃烧温度升高
燃烧生成的烟气 燃烧生成的热量 燃烧生成的气体 燃烧生成的烟气、热量和气体等
克服烟道阻力 减少烟气中的飞灰量 使烟气中的污染物得到扩散和稀释 减少烟气中氧化氮的生成量
总烟气质量增加,烟气中的氧气量增加 总烟气质量增加,但烟气中的氧气量减少 总烟气质量相同,但烟气中的氧气量增加 总烟气质量减少,但烟气中的氧气量减少
提高空气预热器入口的空气温度或在设计中控制换热面的壁温 采用耐腐蚀的材料 采用低氧燃烧,控制燃烧过剩空气量,减少SO3的生成量 将空气预热器旁路打开,让一部分烟气走旁路
提高空气系数 采用烟气循环法 采用平火焰燃烧法 采用分阶段燃烧法
降低加热炉排烟温度 采用耐腐蚀的材料 采用低氧燃烧,控制燃烧过剩空气量,减少SO3的生成量 使用低硫燃料,降低烟气露点温度,减少低温腐蚀
产烟特性等级根据烟气生成速率指数和800som内总烟气生成量确定 燃烧滴落物/微粒等级分为三级 B1级铺地材料可不考虑燃烧滴落物/微粒等级3 烟气毒性等级为to表示该材料达到了准安全一级ZA1220
物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布趋于均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量减少可使整个燃烧室温度分布趋于均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布不均匀, 并可增加燃料在炉内的停留时间, 从而提高燃烧效率 物料循环量增加可使整个燃烧室温度分布不均匀, 并可减少燃料在炉内的停留时间, 从而降低了燃烧效率
10%~20% 50%~60% 25%~40% 60%~80%
回收利用烟气余热,减少排烟带出的热损失,减少加热炉燃料消耗 有助于实行风量自动控制,减少排烟量 因整个燃烧器封闭在风壳之内,燃烧噪音减少 能够有效地降低加热炉的露点腐蚀