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燃烧器是一种将燃料与氧化剂(通常是空气)混合并点燃,以产生火焰或高温气体的装置。它广泛应用于工业、民用和科研领域,如锅炉、熔炉、发动机、燃气灶等。以下是关于燃烧器的关键点:
燃料系统:输送燃料(如天然气、柴油、生物质等)。
空气/氧化剂供应系统:提供燃烧所需的氧气(通常通过风机或自然通风)。
混合装置:确保燃料与氧化剂充分混合(如喷嘴、旋流器)。
点火系统:电火花、高温表面或引燃火焰。
控制系统:调节燃料与空气比例,保证高效、安全运行。
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按燃料分类:
气体燃烧器:如天然气、液化石油气(LPG)燃烧器。
液体燃烧器:如柴油、重油燃烧器(需雾化)。
固体燃烧器:如生物质颗粒、煤粉燃烧器。
双燃料/多燃料燃烧器:可切换不同燃料。
按燃烧方式:
预混燃烧器:燃料与空气预先混合(火焰短、效率高)。
扩散燃烧器:燃料与空气在燃烧时混合(火焰长、稳定性好)。
旋流燃烧器:通过旋流增强混合,用于高温工业炉。
按应用场景:
工业燃烧器:大功率,用于锅炉、烘干设备等。
民用燃烧器:如燃气灶、热水器。
特种燃烧器:如低氮氧化物(NOx)燃烧器(环保型)。
热功率(kW或BTU/h):燃烧器的输出热量。
燃烧效率:燃料能量转化为热能的比率。
排放指标:CO、NOx、颗粒物等污染物浓度。
调节比:最大与最小热负荷的比值(影响运行灵活性)。
点火失败:可能因燃料不足、点火电极故障或气流问题。
火焰不稳定:混合不均或压力波动导致。
积碳/结焦:燃料未烧(需清洁喷嘴或调整空燃比)。
高排放:通常因燃烧温度过高或配风不合理。
通风:避免密闭空间内燃烧导致缺氧或CO中毒。
泄漏检测:定期检查燃气管道,防止爆炸风险。
熄火保护:安装火焰探测器,自动切断燃料供应。
无功补偿电容是一种用于电力系统中提高功率因数、减少无功功率流动的装置,主要通过容性无功功率抵消感性无功功率,从而优化电能质量、降低线路损耗并提高设备利用率。以下是关于无功补偿电容的详细介绍:
补偿原理:电力系统中的感性负载(如电动机、变压器等)会吸收滞后无功功率(+Q),而电容器可发出超前无功功率(-Q),两者相互抵消,从而减少电网中的无功流动。
功率因数提升:通过补偿,功率因数(cosφ)趋近于1,减少视在功率(S),降低线路电流。
降低线路损耗:无功电流减少,线路和变压器的铜损()下降。
提高设备容量:释放变压器和线路的视在功率余量,允许接入更多负载。
稳定电压:减少无功流动引起的电压波动,改善末端电压质量。
减少电费支出:工业用户可避免因功率因数过低导致的力调电费罚款。
集中补偿:在配电变压器或母线侧安装电容器组,适用于负载集中的场合。
分组补偿:在车间或设备群处补偿,灵活性较高。
就地补偿:直接在感性负载(如电动机)旁并联电容器,成本较高。
容量计算:
:所需电容容量(kvar);
:有功功率(kW);
:补偿前、后的功率因数角。
电压与频率:需匹配系统电压(如400V、10kV)和工频(50/60Hz)。
固定补偿:电容器组手动投切,适用于负载稳定场合。
自动补偿(SVG/SVC):
静态无功补偿(SVC):通过TCR/TSC动态调节。
静止无功发生器(SVG):基于电力电子器件,响应更快,适用于波动负载。
智能电容:集成投切开关、保护模块,支持自动分组投切。
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C.12-06M |
WP-M 1.0-166 , ID:9941268 |
822406362 |
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KST2/40 Nr.168137 |
KST2/40 Nr.168138 |
EFM022 336.022.6 |
过补偿风险:可能导致电压升高或谐振,需精确计算容量。
谐波影响:谐波环境(如变频器负载)可能引发电容器过载,需加装电抗器(如7%电抗率抑制5次谐波)。
安全保护:配备熔断器、放电电阻、过压/欠压保护。
测量系统参数:当前功率因数、负载曲线、谐波含量。
计算所需容量:避免过补偿,一般目标功率因数设为0.92~0.95。
选择补偿方式:根据负载波动性决定固定或自动补偿。
配置保护装置:如涌流抑制器、谐波滤波器。
工业:轧钢机、注塑机等大感性负载。
商业:中央空调、电梯群。
新能源:光伏电站逆变器并网点补偿。
定期检查电容鼓包、漏液等老化迹象。
监测投切开关动作是否正常。
清洁散热孔,防止温升过高。
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