6吨欧科低氮燃烧器

品牌:欧科型号:EKEV0 8.5800G-EU3 FGR

  • 产品价格:面议
  • 所 在 地:河北-保定市
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2021-03-20
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产品详情

 

一、欧科燃烧器选型

1、技术参数

型号

EK EVO 8.5800G  FGR电子比例控制

功率范围

760-5100KW

供气压力

100-500mbar

风机电机

400v-50Hz-11kw

重量

540KG

允许锅炉背压

20mbar

调节方式

电子比例调节

噪音

<82dBA

氮氧化物排放标准

氮氧化物 < 30mg/Nm3 加烟气外循环

烟气外循环管道

建议管道口径选DN300

材质为304不锈钢(防止锅炉冷凝水腐蚀)

要求炉膛zui小尺寸

3850*1040mm(热水锅炉)

要求炉膛zui小尺寸

3850*1100mm(蒸汽锅炉)

燃烧器配置

详见配置清单

燃烧器负荷

满足5%的超负荷能力

BMS控制器功能描述

具备炉膛吹扫功能;具备自动点火功能;具有燃烧器熄火保护功能;自动火焰检测、保护功能;具有燃气安全链显示功能;燃烧器程控器单元可置换,并且可以在不需要进一步编程或调试的情况下对主要参数和程序重新进行加载。

 

2、功率曲线

 

 

3、外形及连接法兰安装介绍

 

 

 

 

锅炉前墙浇筑尺寸

 

T1 > 150 ~ 200 mm, DF = 炉膛直径

 

4、燃烧器主要特点

 
 

欧科新EK系列燃烧器,结合了以往专业技术与##研发技术(如RTC,低噪音和图形语言沟通界面系统),是高端的燃烧解决方案。

 

 

(1)维修方便,可以直接触及燃烧头

 

 

 (2)独特的燃烧技术

   经欧科研发实验室的研究和创新, 低氮达到NOx2级<120mg/KWh。

 (3)欧科##的易通电子比调控制技术,提供了人性化的人机交互体验并包括一体式的集成电控系统。

 

 

(4)钻石头,烟气内循环技术。

(5)德国欧科燃烧器电控系统

 

    

 

德国LAMTEC厂家生产的BT3xx系列程控器,具有德国TUV认证。

TüV标志是德国TüV专为元器件产品定制的一个安全认证标志,在德国和欧洲得到广泛的接受。

调查结果一再表明,TÜV南德是德国zui知名品牌之一。这三个字母已成为安全可信,可靠和公正的同义词。TÜV机构在德国,乃至世界各地都遵守这些原则。品牌带来知名度,因此使生活更轻松;简言之,TÜV 南德能通过品牌迅速了解所接触的公司,其提供的服务以及目标。然而,只有当品牌名严格地仅限于已注册此品牌的公司使用时,才能实现上述情况。为了消费者和公司的利益,品牌必须得到保护。如同其他TÜV机构及其联合协会 VdTÜV,TÜV南德意志集团尽一切努力保持和加强对TÜV品牌的保护。

(2)、燃气阀组使用配件品牌为德国SIEMENS

德国SIEMENS系列阀组符合EEC和燃气EN676标准,在使用和稳定性上都拥有很大的品牌优势。

每个VGD40/VGD20系列SIEMENS阀组都会配置SKP15快速切断和SKP25主气及稳压阀,在燃气安全和燃气稳压上有很大的提升,并且大大加大了整个产品的稳定性和安全性。

优势::(1)德国欧科作为国际zui早燃烧机品牌,已经有100多年的历史,20世纪八十年代,瑞士、荷兰等国均将氮氧化物的排放值降至60mg/m3以下,欧科燃烧器(带烟气外循环)广泛被应用,拥有大量的、可靠的实际经验;在国内已经有很多成功使用的案例,在使用烟气内循环技术、分级燃烧和烟气外循环等技术已经达到氮氧化物的排放值降至30mg/m3以下,已经达到国内用户的好评和认可。

          (2)德国欧科燃烧器在满足空气系数为1.15-1.20的情况下即氧含量控制在3.0-3.5的情况下能够保证锅炉##燃烧,并且可以保证氮氧化物排放在30mg/Nm3以下,很大程度上保证了燃烧效率。

5、欧科独特的FGR再循环降氮技术

气回收再循环技术

1  NOX形成原理:

反应公式    N2+O2=====2NO (反应温度约7000℃)

                   2NO+O2=====2NO2

                   CH4+2O2=====CO2+2H2O(放热)

反应条件:当甲烷燃烧释放热量足以将周围氮气、氧气以及反应生成的二氧化碳、水蒸气加热至7000℃以上便会形成氮氧化物,那么火焰环境温度(锅炉介质温度)、炉膛内温度场的均匀度、火焰尖峰温度、炉膛综合换热系数、甲烷空气比例、实际高温区温度即是氮氧化物高低的条件。

2 根据上述反应条件,锅炉介质温度根据使用条件为额定状态、火焰尖峰温度和甲烷空气比例由过氧系数决定,炉膛换热系数由炉膛几何尺寸和火焰贴合度决定;燃烧器降低氮氧化物排放的手段只能是加强火焰贴合度、加强炉膛温度均匀度、降低实际高温区温度三种手段。

3 烟气外循环技术:(FGR技术)

根据炉膛的直径将7%~10%炉体排烟重新引入燃烧器风道,形成贫氧混合空气参与燃烧,既有效降低火焰温度,又能破坏形成氮氧化物的各分子按比例相遇的几率,可大大降低氮氧化物的排放。

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