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千百年來,傳統的燃燒技術是利用普通空氣或富氧空氣甚至純氧與可燃物質反應,進行燃燒以獲取熱能。19世紀以來,人類又開始在工業爐窯內將助燃空氣預熱后進行燃燒,以獲取工業生產所需的更高燃燒溫度(如大于1800℃)。這種采取富氧或純氧以及助燃空氣預熱的方法,雖然提高了燃料的利用率,實現了節能,但另一面,燃燒產生的NOx量急劇升高,造成了嚴重的污染。為了解決這一矛盾,人們嘗試一種燃燒新概念一一高溫空氣燃燒技術(High temperature aircombustion--一HTAc),亦稱為無焰燃燒技術(Flamelss Combustion),是90年代以來發達國家開始普遍推廣應用的一種全新燃燒技術,并同時提出了降低空氣含量后進行燃燒的新概念,實現高溫低氧燃燒。高溫低氧燃燒技術是基于蓄熱室的概念回收廢氣的余熱來預熱助燃空氣,實現余熱極限回收和助燃空氣的高溫預熱的,它是將高溫空氣噴入爐膛,維持低氧狀態,同時將燃料輸送到氣流中產生燃燒。空氣溫度預熱到800~1000"C以上,燃燒區空氣含氧量在15%~2%,與傳統燃燒過程相比,高溫低氧燃燒的最大特點是節省燃料,減少cO,和NOx的排放,降低燃燒噪音,被譽為21世紀關鍵技術之一。
國際上十分重視高溫空氣燃燒技術的開發研究工作,1998年日本有50余家企業采用高溫空氣燃燒技術改造工業爐窯,其節能效果平均達到30%,NOx指標達到日本政府環境要求以內。日本工業界將把推廣應用高溫空氣燃燒技術作為新世紀節能和改善環境保護的主要任務之一。我國是能源消耗的大國,但是能源利用率僅為34%,比發達國家低約十個百分點,落后約20年,c02的排放量占全球總排放量額11%,/20:Y"美國。開發利用高溫空氣燃燒技術,對提高我國能源利用率、改善環境污染、降低企業的生產成本以及提高企業的競爭力,將作出重大貢獻。蓄熱式高溫空氣燃燒技術的主要特征表現在以下幾個方面:
(1)采用蓄熱式煙氣余熱回收裝置,交替切換空氣與煙氣,使之流經蓄熱體,能夠在最大程度匕回收高溫煙氣的顯熱;
(2)可將燃燒用的空氣預熱到800℃~1100℃的溫度水平,形成與傳統火焰迥然不同的新型火焰,創造出爐內優良的均勻溫度分布;
(3)通過組織貧氧狀態下的燃燒,不僅避免了通常情況下,高溫熱力氮氧化物NOx的大量生成,且在此基礎上,進一步降低了NOx的排放。
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