段落 页码 第 1 章。简介 目的和范围 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-1 1-1 参考文献 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.1-2 1-1 缩写和术语 ........................................1-3 1-1 组织与职责 .......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....1-4 1-1 系统概述 ........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-5 1-1 节能政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-6 1-2 第 2 章。燃料第 1 部分。煤炭将军。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-1 2-1 第二节。燃油通用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-2 2-1 燃油的分类。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-3 2-1 油罐。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-4 2-2 第三节。天然气常规。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-5 2-3 气体处理和储存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........2-6 2-3 气体处理注意事项 .............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2-7 2-4 第四节。液化石油气总则 ...................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........2-8 2-4 特性 .............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........2-9 2-4 规格 ..............。。。。。。。。。。。。。。。...................2-10 2-4 LPG 储存和处理 ......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.........2-11 2-4 第 3 章。燃料燃烧设备 第 1 节。煤加煤机概述。........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-1 3-1 单蒸煮欠喂加煤机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-2 3-1 操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-3 3-1 检查和维护程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-4 3-2 给料不足的故障排除。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-5 3-2 第二节。手燃煤燃烧器通用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-6 3-2 熔炉类型。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-7 3-2 操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-8 3-4 第三节。燃油燃烧器通用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-9 3-5 燃烧器说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-10 3-5 点火程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-11 3-9 燃油燃烧器操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-12 3-10 燃油燃烧器的检查和维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-13 3-10 燃油管道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-14 3-13 第四节。燃气燃烧器通用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......3-15 3-16 燃烧器类型及说明 ..................................3-16 3-16 操作流程 ......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.............3-17 3-16 启动程序 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........3-18 3-18 检查和维护 ..............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3-19 3-19
EZ-FLAME检测仪是一种独一无二的锅炉安全装置,广泛应用于发电、石油化工、冶金等领域的单燃烧器或多燃烧器锅炉。它可在锅炉启动的各个阶段和正常运行过程中对燃烧器火焰进行精确检测,从而有效降低因燃料未燃烧或未正确点燃而导致锅炉爆炸的潜在风险,确保锅炉的最大安全性和稳定性。在安装或使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,以确保您更好地了解如何使用和安装本产品。1.1开箱与检查
NASA STI 计划在该机构首席信息官的主持下运作。该计划收集、组织、归档和传播 NASA 的 STI。NASA STI 计划提供对 NASA 技术报告服务器 — 注册 (NTRS Reg) 和 NASA 技术报告服务器 — 公共 (NTRS) 的访问权限,从而提供世界上最大的航空航天科学 STI 集合之一。结果在非 NASA 渠道和 NASA 的 NASA STI 报告系列中发布,其中包括以下报告类型:• 技术出版物。已完成的研究或重要研究阶段的报告,介绍 NASA 计划的结果并包含大量数据或理论分析。包括被认为具有持续参考价值的重要科学和技术数据和信息的汇编。NASA 对应同行评审的正式专业论文,但对手稿长度和图形演示范围的限制不那么严格。• 技术备忘录。初步或具有专门意义的科学和技术发现,例如“快速发布”报告、工作文件和包含最少注释的参考书目。不包含广泛的分析。
Corinth 能源中心是一个联合循环热电联产厂,采用带有蒸发冷却的 GE Frame 7 燃气轮机、带有管道燃烧器的热回收蒸汽发生器 (HRSG)、用于 NOx 控制的选择性催化还原 (SCR) 和 GE 蒸汽轮机。这是一个热电联产厂,为相邻的水生产厂提供蒸汽,为联合爱迪生提供电力。该工厂通过 Foxboro 分布式控制系统 (DCS) 从中央控制室运行。循环水通过 4 单元湿式冷却塔冷却。天然气是主要燃料。375,000 加仑的 #2 燃油箱提供备用燃料。该设施的运行负荷在 80% 到 100% 之间。燃气轮机上的燃油燃烧限制为每 365 天滚动平均值 1730 万加仑。管道燃烧器仅燃烧天然气。燃气轮机和管道燃烧器的运行时间不受限制。燃气轮机采用干式低氮氧化物设备运行,管道燃烧器采用低氮氧化物燃烧器。SCR 分别将燃气/燃油燃烧设施的氮氧化物控制在 9/18 ppm。
本博士论文的主要目的是介绍作者为 PROOSIS 标准组件库 (SCLib) 开发的燃气轮机组件的高级性能仿真模型和高级流体建模功能。这项研究的主要目的是深入了解解离对流体热力学性质以及随后对燃气轮机性能的影响。详细描述了作为 PROOSIS 标准组件库基础的高级流体模型和稳健流动连续性模型的开发。借助几个案例研究,讨论了解离对孤立燃烧器和加力燃烧器组件以及整体发动机性能的影响。此外,还介绍了燃烧器和加力燃烧器组件的高级性能仿真模型。还分析了压缩机特性的扩展参数表示的开发。还介绍了 PROOSIS 的几种高级功能(包括测试分析、客户甲板生成、3D 压缩机缩放和分布式计算)。 “PROOSIS 的演变”通过深入分析 VIVACE-ECP 的协作结构和项目管理以及沟通渠道、技术转让和质量控制来呈现。明确强调了作者对每一项任务以及随后对整个“VIVACE-ECP”的贡献。
历史 Humboldt 最初是一家位于伊利诺伊州芝加哥市 Humboldt Park 社区的水泥检测设备制造商,从成立伊始就以生产高品质科学产品和提供卓越客户服务而享有盛誉。第二次世界大战期间,Humboldt 扩大了制造业务,以满足对通用实验室设备的需求,并开始制造一系列高品质实验室器具,其中包括本生灯和高温燃烧器。这些产品是 Humboldt 通用实验室设备系列的开端,包括实验室燃烧器、支架和夹具。在过去的 50 年里,Humboldt 已转型成为我们今天的公司,专注于建筑材料检测设备的开发、制造和分销,但该公司仍在制造一系列实验室燃烧器。
在获得专利的 Delta 混合室内,形成均匀的燃气-空气混合物,并输送到穿孔燃烧器砖 [预热至约 300° C]。混合物流经每个燃烧器砖的约 3,600 个孔,并在那里点燃。混合物在表面下方燃烧,加热表面的板材。燃烧器砖前的辐射网格产生“乒乓效应”,其中热辐射被反射回砖 - 积极的效果是辐射功率增加 [见右图]。表面温度约为 950° C,燃气消耗量更低。产生红外辐射 [也称为热辐射]。它通过反射器进行管理,并被引导到地板上的占用区域,在那里为人、地板和物体供暖。
该设施由两个相同的排放单元组成,分别指定为 U-00001 和 U-00002。每个排放单元都有一个排放源,即溜槽式批量燃烧水冷壁耐火材料 MSW 燃烧器。这些排放源分别指定为 ID 00001 和 00004。每个 MSW 燃烧器都由石灰浆干式洗涤器(控制 ID 分别为 00002 和 00005)与静电除尘器(控制 ID 分别为 00003 和 00006)串联控制。每个燃烧器控制列车都有一个排放点(分别为 ID 00001 和 00002)。每个排放单元都与两个过程相关;1) 燃烧天然气作为补充燃料(分别为过程 ID 001 和 003);2) 燃烧 MSW 和无害固体废物(分别为过程 ID 002 和 004)。这
包装 拆除所有包装材料后,检查内容物以确保运输过程中未发生损坏。如有疑问,请勿使用该设备并联系供应商。 包装材料应妥善处理。锅炉装置 锅炉的平稳性能和制造商的保证取决于遵守本手册中包含的锅炉安装、操作和维护说明。 切勿允许儿童或未经授权的人员篡改设备。 设备只能用于其明确用途。所有其他用途均视为危险。 燃烧器的最小和最大输送设置、所有压力和温度都必须包含在本手册规定的范围内。 禁止改装设备以改变其性能或用途。 除需要维护的部件外,请勿打开或改动设备的其它部件。 切勿触摸设备的高温部件;这些部件(烟气管道、视镜、燃烧器部件等)在燃烧器关闭后,可能还会继续保持高温一段时间。 切勿用身体潮湿部位或未穿鞋触摸设备。 长时间不使用设备时,必须关闭电气控制面板上的主电源开关,并关闭设备燃料供应管线上的手动阀。 设备包含由合成硅矿物纤维(陶瓷和玻璃纤维、绝缘棉)制成的部件。这些部件在其使用寿命结束时必须进行适当处理。必须遵守当地法规。安装和设置 设备的安装和校准必须由合格人员按照现有法规和本手册中提供的指示进行。锅炉房 锅炉房必须可上锁,其外部空气开口必须符合当地现行规范。如果对空气循环有疑问,请在燃烧器以最大输送量运行且房间仅通过燃烧器通风口通风的情况下测量 CO 2 计数,并在门打开的情况下再次测量。两种情况下测得的 CO 2 计数不得有差异。如果同一房间中有多个设备,则必须在所有设备同时运行时进行此测试。 燃烧空气必须不含卤素(氯和氟化合物)。 切勿阻塞锅炉房的空气开口、燃烧器风扇吸入口以及任何空气管道和通风设备。 必须始终保护设备免受雨、雪和冰冻的影响。 锅炉房必须保持清洁,没有可能被吸入风扇并堵塞内部燃烧器或燃烧头空气管道的挥发性物质。如果有任何疑问,必须使用外部进气口确保燃烧空气的质量。电气安装 电气连接必须由合格人员专门进行,并且必须严格遵守所有现行电气法规。
应用 基于微控制器的新型 DIGITAL MICROFLAT 系列控制器是 DIGITAL MICROFLAT “N” 系列的演进,专门设计用于控制非永久性运行应用中的气体燃料(燃烧回路中有或没有风扇)、液体或固体燃烧器。这些系统配有非易失性或易失性锁定装置,在第一种情况下,只能通过手动重置系统才能从安全锁定状态重新启动控制器,而在第二种情况下,只能通过中断电源并随后恢复电源(而不是通过切换加热需求设备)才能从安全锁定状态重新启动控制器。本系列的自动控制器适用于: - 组合式、加热式、蒸汽锅炉; - 热风发生器; - 辐射管加热器; - 风扇辅助对流加热器; - 热水器; - 高压清洗机; - 熔炉; - 一体式燃烧器; - 预混、生物质燃烧器或装饰性壁炉。全新数字 MICROFLAT 系列保留了之前 MICROFLAT 和数字 MICROFLAT 系列的主要功能和可靠性,此外还配备了与控制无线设备、无刷电机、气压和空气流量相关的配件,以及与驱动辅助电机、直流阀、调节阀相关的选项,其中包括新型 Brahma 阀类型 VCMxx(带或不带压力控制)。此外,该系列还可用于使用液体(油)或固体燃料(生物质)的设备。基于微控制器的技术的灵活性为安装时间和操作模式创造了不同的可能性。本系列系统适用于符合 EN746-2、EN676、EN525、EN1020 和 EN1319 标准的燃气燃烧器、符合 DIN4794 标准第 2 部分(1980 年 12 月版,涉及热风发生器,仅适用于 TW=20s 和 TS=5s 版本)的燃油燃烧器或符合 EN303-5 标准的生物质燃烧器。24V);特点 该系列的主要特点有: − 符合欧洲燃气用具指令 2009/142/EC 的 EC 型式认证(CE PIN 0476CQ0671); − 符合 EN298:2012(自动燃气和燃油燃烧器控制系统和火焰检测的欧洲标准)和 EN60730-2-5(带 C 类软件的自动控制的欧洲标准); − 基于微控制器的技术,可实现精确且可重复的安装时间,两个独立的安全触点用于驱动阀门; − 可以驱动 Brahma 调节阀 VCMxx 和 VCMxx *S 型(带压力传感器的电动阀); − 可以通过高压调制电路或桥式整流器(集成)驱动第一个直流阀; − 输出可用于控制第二级(间歇先导系统)、控制辅助风扇或用作常开辅助触点(此触点未通过加强隔离与主电源电压隔离,因此不适合控制 SELV 电路 - 安全超低压,例如