技术简介
弥散式蓄热燃烧技术(HPAC-RCB)在日、美等国家简称为HTAC技术,在西欧一些国家简称为HPAC(Highly Preheated Air Combustion)技术,亦称为无焰燃烧技术(Flameless combustion)。其基本思想是让燃料在高温低氧浓度气氛中燃烧。它包含两项基本技术措施:一项是采用温度效率高达95%、热回收率达80%以上的蓄热式换热装置,限度回收燃烧产物中的显热,用于预热助燃空气,获得温度为800~1200℃,甚至更高的高温助燃空气;另一项是采取燃料分级燃烧和高速气流卷吸炉内燃烧产物,稀释反应区的含氧体积浓度,获得浓度为3~15%(体积)的低氧气氛。燃料在这种高温低氧气氛中,首先进行诸如裂解等重组过程,造成与传统燃烧过程完全不同的热力学条件,在与贫氧气体作延缓状燃烧下释出热能,不再存在传统燃烧过程中出现的局部高温高氧区。这种燃烧是一种动态反应,不具有静态火焰。它具有节能和超低NOX排放等多种优点。 蓄热式高温空气燃烧技术自问世起,立刻受到了日本、美国、瑞典、荷兰、英国、德国、意大利等发达国家的高度重视,其在加热工业中的应用得到迅速推广,取得了举世瞩目的节能环保效益。
技术优势
A、低氧燃烧技术:与燃料预混的一次风只相当于总量的5%-10%,在相当大的范围内形成低氧燃烧;
B、优化燃烧组织方式技术
烧嘴的设计保证燃料在本技术规 划的炉膛流场内充分快速燃尽;
C、黑烟技术:系统运行的任何时刻,尤其是换向时保证空燃比恒定,避免燃料不完全燃烧产生炭黑等污染物;
D、加强传热技术(含对流传热和辐射传热)通过设计和调试风口、排烟口、燃料等流体出入的压力和速度,在炉膛内形成有利于对流传热的流场。无明显火焰和黑烟的炉膛还可以加强辐射传热;
E、复合换热技术:使得一次风和二次助燃都是高温空气,地提高了燃料的燃烧反应速度,提高了燃尽率;
F、智能化技术:实时监控智能化蓄热燃烧系统工况状态;保障产品的质量品质。