Cтраница 1
Термические оксиды азота возникают в результате высокотемпературного радикально-цепного окисления воздуха. [1]
Зависимость образования оксидов азота от температуры при сжигании. [2] |
Термические оксиды азота возникают при высоких температурах и достаточном времени пребывания продуктов сгорания в зоне горения из молекулярного азота воздуха, подаваемого в топку котла. [3]
Термические оксиды азота образуются в результате химических реакций. В соответствии с механизмом Зельдовича скорость образования этих оксидов имеет экспоненциальную зависимость от температуры пламени. [4]
Зависимость образования оксидов азота от температуры при сжигании. [5] |
Термические оксиды азота возникают при высоких температурах и достаточном времени пребывания продуктов сгорания в зоне горения из молекулярного азота воздуха, подаваемого в топку котла. [6]
В отличие от термических оксидов азота быстрые оксиды азота достаточно активно образуются при температурах ниже 1600 К. [7]
Из-за высокой энергии активации основное количество термических оксидов азота образуется в узком диапазоне температур, близком к максимальной температуре в зоне активного горения. [8]
Степень конверсии азота топлива в оксиды азота при горении.| Содержание NOX в продуктах сгорания угля. [9] |
Дожигание продуктов неполного горения в конечной ступени осуществляется подводом необходимого количества окислителя при пониженных температурах для подавления образования термических оксидов азота. [10]
К) ] в зоне активного горения ( ЗАГ) - В связи с высокой энергией активации реакций образования термических оксидов азота их генерация происходит при температуре, превышающей 1800 К. В топках котлов равновесные концентрации не достигаются, так как время пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур значительно меньше времени достижения равновесной концентрации. Основными факторами, влияющими на выход термических оксидов азота, являются: максимальная температура в зоне генерации NOf, концентрация избыточного кислорода и время пребывания продуктов сгорания в этой зоне. Наибольшее влияние оказывает температура в зоне горения, с увеличением которой происходит экспоненциальный рост образования оксидов азота. [11]
Впрыск воды или ввод водомазутной эмульсии в ядро факела снижает максимальную температуру в нем и тем самым препятствует образованию термических оксидов азота. Этот способ применяется по большей части в период неблагоприятных метеорологических условий в районах с повышенной фоновой концентрацией вредных веществ. Количество впрыскиваемой в топку котла воды составляет около 10 % расхода топлива. [12]
Впрыск воды или ввод водомазутной эмульсии в ядро факела снижает максимальную температуру в нем и тем самым препятствует образованию термических оксидов азота. Этот способ применяется по большей части в период неблагоприятных метеорологических условий в районах с повышенной фоновой концентрацией вредных веществ. Количество впрыскиваемой в топку котла воды составляет около 10 % расхода топлива. [13]
Применение катализаторов в камерах сгорания газовых турбин, по мнению авторов работ [147, 148], позволяет повысить эффективность турбины, поскольку нет необходимости разбавления дымовых газов холодным воздухом перед подачей на лопасти, также исключается необходимость впрыскивания воды с целью уменьшения термических оксидов азота. Выброс оксида углерода снижается в десятки раз, а оксидов азота - до 100 раз по сравнению с факельной камерой сжигания. [14]
Действительно, в присутствии катализатора открывается возможность увеличить степень превращения углеводородного топлива и исключить образование СО и канцерогенных промежуточных продуктов, наблюдаемых при факельном сжигании. Снижение температуры процесса приводит к полному исключению высокотемпературных термических оксидов азота. Хотя проблема снижения топливных оксидов азота на действующих опытных установках, видимо, еще не решена. Так, в [148] отмечается, что при сжигании азотсодержащих топлив в каталитической камере газовой турбины наблюдается почти полная конверсия азота топлива в оксиды азота. [15]