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随着人们环保和节能意识的逐渐提高,众多大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,已将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和增强产品竞争能力的重要途径。特别是钢铁行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。目前提高燃烧效率最直接的方法就是使用氧气分析仪器。下面工采网小编为大家介绍一款英国SST 氧气分析仪 - GAP用于检测工业生产的氧含量。; \3 r6 B D, l+ `! Z, Z6 d- \
) j9 t) b- `9 {氧气分析仪是目前工业生产自动控制中应用最多的在线分析仪表,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。以轧钢加热炉或锅炉为例具体介绍氧气分析仪 - GAP的应用解决方案。
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对于从事工业生产作业的朋友都知道供给加热炉、锅炉等加热设备的燃料燃烧热并不是全部被利用了,为了提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气组成最佳比例进行燃烧。
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当鼓风量过大时(即空燃比α偏大),虽然能使燃料充分燃烧,但烟气中过剩空气量偏大,表现为烟气中o2含量高,过剩空气带走的热损失q1值增大,导致热效率η偏低。与此同时,过量的氧气会与燃料中的s、烟气中的n2反应生成so2、nox等有害物质。而对于轧钢加热炉,烟气中氧含量过高还会导致钢坯氧化铁皮增厚,增加氧化烧损。
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/ P" E1 e- v; h3 g$ y, Q当鼓风量偏低时(即空燃比α减小),表现为烟气中o2含量低,co含量高,虽说排烟热损失小,但燃料没有完全燃烧,热损失q2增大,热效率η也将降低。另外,烟囱也会冒黑烟而污染环境。
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1 ], X5 _0 r9 X有上面两种情况可知热效率与烟气中的co、o2、co2含量以及排烟温度、供热负荷、雾化条件等因素有关。因此,可通过测量并控制烟道气体中co、o2、co2的含量来调节空气消耗系数λ,来达到最高燃烧效率。
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燃烧效率控制由来已久,上世纪60年代,曾广泛采用co2分析仪监测烟道气体中co2含量来控制空气消耗系数λ以达到最佳,但co2含量受燃料品种影响较大。70年代后,逐渐采用烟气中o2含量或o2含量和co含量相结合的方法来控制燃烧效率。
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为了更好的连续监测烟道气体成分,分析烟气中o2含量和co含量,调节助燃空气和燃料的流量,确定空气消耗系数。工采网推荐使用英国SST 氧气分析仪 - GAP。5 ^6 x" Z7 u) N% T
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6 T% X# m, B. v- w; E氧气分析仪主要用于测量燃烧过程中烟气的含氧浓度,同样也适用于非燃烧气体氧浓度测量。在传感器内温度恒定的电化学电池产生一个毫伏电势,这个电势直接反应出烟气中含氧浓度值。将此分析仪应用于燃烧监视与控制,将有助于充分燃烧,减少co2、sox及nox的排放,从而为防止全球变暖及空气污染做出贡献。
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/ V( S! c) |3 U1 |' U9 Y/ X3 m" Q氧气分析仪(GAP) 是一种气体监控系统,用于测量燃烧应用排放的O2或者在通风应用中监控CO2和控制空气质量。 n z/ h% [/ J+ V
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氧气分析仪GAP特点与优势:6 Y: [; `* E4 R4 z4 r
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GAP为客户提供单一的燃气烟道或通风监控系统;
2 H1 c3 n7 O" ~, w; f+ V# z 包含气压和温度传感器;/ I5 m" H4 S* C( a* S$ ]
RS485 MODBUS RTU作为标准配置的输出方式;1 T- n! Z4 g9 a- l) h/ N
用户可配置的继电器和模拟输出;
3 B& W) q L& j' s/ }4 ~ 易于更换传感器模块,无需特殊工具;6 L: u, y8 A/ c1 Z! a& {+ R
通过外部校准端口校准(新鲜空气或标准气体);
0 i8 s$ O( I4 a5 m 提供各种探头长度。) V9 x, F5 r; ^5 x& }% s( p
' C2 s% P+ i# O# N) t" Z氧气分析仪GAP应用:
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以天然气,轻油,柴油,煤和生物质为燃料的燃烧器的燃烧控制;# n% ~; Q! C% o. U# o
过剩氧量分析;
9 D5 B# a3 ]8 M, c k! R4 ] 锅炉调整控制;( U" X. v: g: C
焚烧炉;) i+ W1 H0 Q, z9 B
发电;
5 [$ ?+ r2 l- r. ^5 ~6 `" M 联合循环燃气轮机(CCGT);& L1 g7 j$ g* f& _4 v' X/ H
陶瓷炉监控。 |
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