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Aug 12, 2023

रोटरी भट्ठा में कम नाइट्रोजन बर्नर का विकास कारक

कम नाइट्रोजन दहन तकनीक अब एक नई तकनीक का उद्योग विकास है, यहां छोटे मेकअप और हम रोटरी भट्ठा कम नाइट्रोजन बर्नर विकास तत्वों से कम नाइट्रोजन दहन तकनीक के बारे में बात करते हैं।

 

 

थर्मोडायनामिक एनओएक्स का उत्पादन ऑक्सीजन एकाग्रता के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक है, और ऑक्सीजन सामग्री भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो थर्मोडायनामिक एनओएक्स की पीढ़ी को प्रभावित करती है। ओ 2 एकाग्रता और वायु प्रीहीटिंग तापमान में वृद्धि के साथ, एनओएक्स उत्पादन बढ़ता है, लेकिन वहां अधिकतम मान होगा। जब O2 सांद्रता बहुत अधिक होती है, तो अतिरिक्त ऑक्सीजन लौ को ठंडा कर देती है। जब हवा का उपयोग किया जाता है, तो O2 सामग्री बढ़ जाती है, अतिरिक्त वायु गुणांक बढ़ जाता है, और अधिक एंडोथर्मिक N2 लाया जाता है, जिससे लौ का तापमान कम हो जाता है। NOX का उत्पादन कम हो जाता है तापमान।

 

 

प्रतिक्रिया समय भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है. थर्मोडायनामिक प्रकार की एनओएक्स पीढ़ी एक धीमी प्रक्रिया है। उच्च तापमान क्षेत्र में, प्रतिक्रिया समय का एनओएक्स उत्पादन के साथ एक रैखिक संबंध होता है। भट्ठे के डिजाइन में, उच्च तापमान क्षेत्र में ईंधन और माध्यम का निवास समय, विशेष रूप से उच्च ऑक्सीजन सामग्री वाले उच्च तापमान क्षेत्र में, जितना संभव हो उतना कम किया जाता है। , जो थर्मल एनओएक्स की पीढ़ी को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। जब भट्ठी का गठन किया गया है, तो उच्च तापमान क्षेत्र में स्थानीय हाइपोक्सिक या हाइपोक्सिक वातावरण का गठन किया जाएगा, और कम तापमान वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा। पर्याप्त दहन की स्थिति के तहत, थर्मोडायनामिक एनओएक्स के गठन को भी प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। 1.3 ईंधन-प्रकार एनओएक्स: यह ईंधन में एन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। मुख्य ईंधन के रूप में कोयले वाले सिस्टम में, ईंधन-प्रकार NOX 6 से अधिक होता है। एचसीएन ऑक्सीकरण एनओएक्स आदि उत्पन्न करता है। ईंधन एनओएक्स थर्मल एनओएक्स की तुलना में अधिक आसानी से बनता है। कोयले की नाइट्रोजन सामग्री लगभग 0. 5-2.5% है।

 

 

जब कोयले के वाष्पशील हिस्से को थर्मल रिलीज द्वारा हटा दिया जाता है, तो कोयले के वाष्पशील हिस्से में एन का हिस्सा एमाइन (आरएनएच, एनएच 3), साइनोइड्स (आरसीएन, एचसीएन) और वाष्पशील हिस्से के साथ अन्य रूपों में जारी किया जाता है। वाष्पशील भाग में एन का अनुपात विभिन्न कोयला प्रजातियों और पायरोलिसिस तापमान के साथ भिन्न होता है। सबसे महत्वपूर्ण यौगिक HCN और NH3 हैं। 1800K के उच्च तापमान पर, जमीन के कोयले का लगभग 10% वाष्पशील N NO में परिवर्तित हो जाता है। जब HCN को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण किया जाता है, तो NCO बनता है, और आगे ऑक्सीकरण के बाद NO बनता है। यदि NH को सिद्धांत द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो N2 अधिकतम बनता है। मौजूदा NO को कम करने वाले वातावरण में NH द्वारा N2 में कम किया जा सकता है। ऑक्सीकरण वातावरण में NH3 को क्रमिक रूप से NH2, NH, या यहां तक ​​कि NO में ऑक्सीकृत किया जाएगा। कम करने में वायुमंडल, NH3 NO को N2 में भी कम कर सकता है। NH3 या तो NO का स्रोत हो सकता है या NO का अपचायक हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि जब वाष्पशील N को जलाया जाता है, तो यह ऑक्सीकरण वाले वातावरण में, विशेष रूप से मजबूत वातावरण में, NO में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकरण वातावरण, और N2 को एक मजबूत अपचायक वातावरण में।

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