はじめに炭化ケイ素SICセラミック放射管バーナー
燃焼用空気は、燃焼用空気管を介してバーナーの空気部分に供給されます。通常、復熱装置と燃焼管の間を完全に流れます。この間、空気は復熱装置の外側に逆流する高温のガスによって暖められます。温かい燃焼用空気の大部分は、流入するボアホールを通って燃焼管の内側に流れ込み、次にツイストプレートを通って燃焼室に流れ込みます。ここで燃焼ガスと混合され、燃焼空気のごく一部が二次空気が燃焼パイプ口と復熱装置の間の環状ギャップを通って流れ、空気と出て行く火炎ガスの混合が完全燃焼につながります。プレートは燃焼用空気の体積流量を分割します。一部は燃焼管内の冷却空気経路をとることがあり、要件に応じて、効率の技術的燃焼レベルと窒素酸化物の使命に影響を与えることができます。ガスランスの同時冷却は、バーナーを最高温度近くで操作するときに利点があります。燃焼ガスは、接続パイプを通ってガス部分に流れ、ガスパイプを通ってツイストプレートに流れ、ガス体積流の大部分は、半径方向に向けられた開口部を通って燃焼室に入り、燃焼空気と混合する。
特徴SICラディアントチューブバーナー
離れた場所にある点火室の近くにある小さな部品で、高電圧点火火花によってここで点火され、燃焼が燃焼室に広がり、即時の燃焼安定性が達成されるため、コールドスタートも問題ありません。高温の煙道ガスは復熱装置に逆流し、熱を伝達してバーナーを冷却状態のままにします。この空気の加温により、火炎ガスの量が大幅に増加し、その結果、出力速度が毎秒100メートル、これがこれらのタイプのバーナーが見出しに該当する理由です。高速バーナーは、ガス部分の燃焼ガスにガスと燃焼空気量の流れが遮断されていても、残りの部分が停止すると、ガス部分の燃焼ガスに供給されます。残光を回避するために燃焼ガスがガスランプから除去され、冷却モードでは、燃焼ガスがオフになり、追加の冷気が冷却空気パイプを通ってバーナーに供給され、炉空間および/またはジェットパイプを急速に冷却する。この冷気は燃焼管の内部から燃焼室に流れ込み、冷却効果が高まります。
ラディアントチューブバーナーのテクニカルデータシート
Item | Unit | Data |
Max Working temperature | ℃ | 1380 |
Density | g/cm³ | ≥3.02 |
Porosity | % | <0.1% |
Bending Strength | Mpa | 250(20℃) |
Mpa | 280(1200℃) | |
Modulus of elasticity | Gpa | 330(20℃) |
Gpa | 300(1200℃) | |
Thermal conductivity | W/m.k | 45(1200℃) |
Coefficient of thermal expansion | K-1×10-6 | 4.5 |
Rigidity | 13 | |
Acid alkaline-proof | Excellent |
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