| О компании | Продукция | Библиотека | Контакты |
|
ТехнологииКонструктивная техника горелок совершенствовалась на протяжении всей истории их производства, но лишь в последние годы в разработке стали учитываться требования экономичности, экологичности и безопасности. Это привело к эскалации темпов разработки таких направлений, как:
Это нашло отражение в создании технической лабораторией CUENOD и внедрении в производство ряда запатентованных конструкций и инженерных решений.
На базе этих технологий создается современное высокопроизводительное оборудование, удовлетворяющее запросам пользователей, целям экономии топлива и требованиям к защите окружающей среды.
RTC® - система оптимизации технического ухода за счет модернизации конструкции и возможности сохранения настроек (подробная информация) RHP® - система плавного бесшумного пуска горелки при высокоэффективной рециркуляции воздуха (подробная информация) AGP® - Система пневматического связанного регулирования соотношения газ-воздух для двуступенчатых модулируемых горелок мощностью от 120 кВт. (подробная информация) MDE® - передовая система управления и безопасности горелок, контроль пламени. Позволяет в любой момент получить информацию об их работе (подробная информация) IME® - система многоступенчатой подачи газа в факел. Эта технология используется во всех газовых горелках мощностью от 200 кВт (подробная информация) GEM® - универсальная система смешивания топлива и воздуха, с электронным модулированием расхода топлива (подробная информация) CUENOSCOPE® - система оперативной диагностики. Увеличивает производительность, экономит время (подробная информация ) Перед изучением технологий горелок следует вспомнить о том, какие же основные функции они должны выполнять.
Вот несколько ключевых понятий, которые помогут разобраться с технологиями и понять их суть: Воспламенение – очень важный момент, который необходимо учитывать, говоря о технологиях горелок, так как это – решающий момент горения. Температура воспламенения – это:
На большинстве автоматических горелках температура воспламенения достигается электрической дугой между двумя электродами и составляет порядка 450-650оС, что достаточно для совокупности углеводородных смесей. Для того чтобы воздушно-газовая или воздушно-капельная смесь воспламенилась, необходимо правильно выдержать процентное соотношение топлива и воздуха в смеси. Процентное соотношение воздушно – углеводородной смеси определяется пределами воспламеняемости. Не менее важный параметр, который должен быть рассмотрен в процессе горения – это скорость распространения (скорость дефлаграции), зависящий от количества воздуха, необходимого для продолжения горения после воспламенения. Пламя горелки развивается в головке. Пламя – неподвижно, к нему, с помощью вентилятора, с определенной скоростью подается воздух. Если воздух посредством турбины горелки нагнетается недостаточно интенсивно, горение прекратится. Если Воздух нагнетается чрезмерно, то его скорость может превысить скорость распространения, что приведет к «отрыву пламени» и прекращению горения. Оптимальная скорость подачи воздуха, соответствующая скорости дефлаграции, будет обеспечивать стабильное горение. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005-2011. Все права защищены.
Создание сайтапрофессиональное создание сайта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
