燃烧分析仪​

优化燃烧过程,以帮助降低燃料成本、大幅减少烟气排放并增强运行安全性。​

Products

关于燃烧分析仪

Combustion Analyzers​ - Why Use A Combustion Analyzer​

为什么使用燃烧分析仪​

燃烧分析仪可测量烟气中的氧气和可燃气体,以优化燃烧过程,从而节约能源和成本。 通过跟踪氧气含量来减少二氧化碳(CO2)与氮氧化物(Nox)排放,将其控制在环境限值内。 数据日志确保监管合规性。 维持适当的氧气含量可防止产生有害可燃气体,以降低爆炸风险并增强安全性。

如何选择

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检测燃烧失衡​

大型多燃烧器锅炉排气口存在过量氧气分层,需使用氧气分析仪网格。 该设置提供精确的平均过量氧量衡量值,这对于空燃比控制至关重要,有助于操作员识别燃烧失衡情况。 适当监测可优化锅炉性能,减少排放。​

技术

Combustion Analyzers​ - Zirconia Oxygen Cell​

氧化锆氧感测池​

罗斯蒙特(Rosemount)氧化锆氧感测池在氧化锆技术方面表现出色,采用了久经 30 年考验的耐用设计。 其加热的氧化锆促进氧离子扩散,产生与氧气含量过量相关的电压。 催化珠可抵抗环境中毒,从而延长使用寿命。 对于高硫应用,提供一种带有额外催化珠的专用感测池,以有效管理含硫颗粒物。​

视频

艾默生的燃烧解决方案可提高工业燃烧器、锅炉和熔炉的安全性、系统可靠性与效率。 其产品包括安全切断阀、执行机构等。​

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How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe

常见问题解答​

选择燃烧分析仪探头长度时,应确保传感端头位于烟囱或烟道的中间三分之一处。 这有助于分析仪测量具有代表性的烟气样本,并确保更精确的氧量测量,以实现燃烧控制。

燃烧分析仪扩散器应根据过程温度、粉尘负荷和烟囱工况进行选择。 高温、高颗粒或高硫应用可能需要陶瓷、C-276 合金或更大表面积的扩散器,以增强保护性能并延长使用寿命。

燃烧分析仪可以测量烟气中的氧气,也可以测量燃烧后剩余的可燃气体。 在一台分析仪中连续进行原位氧气与可燃气体测量,有助于运营商减少过量空气供应、识别不完全燃烧并改善加热器或锅炉性能。

燃烧分析仪通过测量烟气中的过量氧气和可燃气体来提高锅炉或熔炉的效率。 运营商利用这些数据调整燃烧、减少不必要的过量空气供应、降低燃料消耗并维持更稳定的燃烧器工作。

过量氧是指燃料燃烧后烟气中剩余的氧气。 测量过量氧有助于运营商控制空燃比,减少因空气过量供应而造成的能源浪费,也降低因空气过少供应而导致的不完全燃烧风险。

当大型烟囱、烟道或多燃烧器锅炉排气装置中的氧气浓度存在变化时,应部署多台氧气分析仪。 一组分析仪可以检测氧气分层,揭示燃烧失衡情况,并提供更精确的平均氧量测量值。

氧量测量显示燃烧后烟气中剩余的多余空气量。 可燃气体测量可检测未燃烧的燃料,例如一氧化碳或其他可燃气体;在一台分析仪中同时测量两者有助于运营商提高效率、识别不完全燃烧并降低安全风险。