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dreizler® oxygen, oxygen plus -
通过氧和一氧化碳调节达到效率优化
因为含有热量的烟气无法利用, 通过烟囱逸出, 因此产生烟气损失qA.
必须尽可能地降低烟气温度(例如通过烟气热交换器和锅炉的优化运行) 和尽可能地减少烟气排放量. 这样烟气损失可减少到最低
物理上有烟气量的界限值, 每种燃料都有所需的最小的助燃空气量以使能量充分转换. 这便是通常所说的化学计算的燃烧即 I = 1.
燃烧器与确定的燃料及使用条件越相配, 燃烧器的运行就越接近化学计算界限值. 重要的是无未燃物如CO(一氧化碳), VOC(未燃的碳氢化合物)或黑烟释放.
燃烧器在实际应用中要克服很多因素的影响, 这些因素影响燃烧和助燃空气量与燃料中可燃物质之间的关系:
主要的影响因素是:
- 天然气方面:
- 燃料热值波动
- 由于燃气压力波动引起的流量改变 - 助燃空气方面:
- 助燃空气温度波动
- 温度波动 燃烧时设备条件改变
- 烟囱
- 叶轮脏污等
这些参数的微小改变也会引起空气过量系数λI的改变. 德莱斯勒氧调节 燃烧器监测烟气中的O2含量然后优化空气量. 这样,燃烧器始终工作在最小λI状态,从而使烟气量较小而燃烧效率最高. 这种氧优化的方式可以应用于几乎所有的液态和气体燃料. 每年可节约2-5%的燃料费用. 按设备大小不同在若干月内就能收回投资.
我们很愿意根据您提供的数据通过德莱斯勒的氧调节技术及氧和一氧化碳调节为您计算设备可以节约多少燃料:
在左面您可以找到PDF表格 , 请通过传真07424-7009-90或电子邮件 technik(at)dreizler.com. 发送给我们.
我们很高兴能与您联系!
dreizler® oxygen, oxygen plus:
通过优化燃烧节约燃料.
借助Lamtec 德莱斯勒实现了高技术低排放.
其他信息请您查询网站 www.lamtec.de.
dreizler® oxygen, oxygen plus -
通过氧和一氧化碳调节达到效率优化
因为含有热量的烟气无法利用, 通过烟囱逸出, 因此产生烟气损失qA.
必须尽可能地降低烟气温度(例如通过烟气热交换器和锅炉的优化运行) 和尽可能地减少烟气排放量. 这样烟气损失可减少到最低
物理上有烟气量的界限值, 每种燃料都有所需的最小的助燃空气量以使能量充分转换. 这便是通常所说的化学计算的燃烧即 I = 1.
燃烧器与确定的燃料及使用条件越相配, 燃烧器的运行就越接近化学计算界限值. 重要的是无未燃物如CO(一氧化碳), VOC(未燃的碳氢化合物)或黑烟释放.
燃烧器在实际应用中要克服很多因素的影响, 这些因素影响燃烧和助燃空气量与燃料中可燃物质之间的关系:
主要的影响因素是:
- 天然气方面:
- 燃料热值波动
- 由于燃气压力波动引起的流量改变 - 助燃空气方面:
- 助燃空气温度波动
- 温度波动 燃烧时设备条件改变
- 烟囱
- 叶轮脏污等
这些参数的微小改变也会引起空气过量系数λI的改变. 德莱斯勒氧调节 燃烧器监测烟气中的O2含量然后优化空气量. 这样,燃烧器始终工作在最小λI状态,从而使烟气量较小而燃烧效率最高. 这种氧优化的方式可以应用于几乎所有的液态和气体燃料. 每年可节约2-5%的燃料费用. 按设备大小不同在若干月内就能收回投资.
我们很愿意根据您提供的数据通过德莱斯勒的氧调节技术及氧和一氧化碳调节为您计算设备可以节约多少燃料:
在左面您可以找到PDF表格 , 请通过传真07424-7009-90或电子邮件 technik(at)dreizler.com. 发送给我们.
我们很高兴能与您联系!
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通过优化燃烧节约燃料.
借助Lamtec 德莱斯勒实现了高技术低排放.
其他信息请您查询网站 www.lamtec.de.










