燃料空氣比控制是根據廢氣感測器的輸出進行加或減,以確定反饋常數,根據這一反饋常數對空氣燃料比進行反饋控制。
基本介紹
- 中文名:燃料空氣比控制
- 所屬行業:工業
燃料空氣比控制是根據廢氣感測器的輸出進行加或減,以確定反饋常數,根據這一反饋常數對空氣燃料比進行反饋控制。
燃料空氣比控制是根據廢氣感測器的輸出進行加或減,以確定反饋常數,根據這一反饋常數對空氣燃料比進行反饋控制。在過去,鍋爐防止過燒的一個標準功能部件就是“峰值負荷”控制器(見圖A)。該控制器按其所測的值接收一個等於總需求空氣...
過剩空氣控制方案是一種最簡單的控制方案。在此方案中,調節器始終設定在能避免不完全燃燒的最小過剩空氣量狀態下運行,實現空氣與燃料按一定的比例混合燃燒。當負荷發生波動時,燃料量變化,空氣量也成比例地變化,以便使燃料在空氣過剩條件下充分燃燒。但由於空氣閥的動作通常滯後於燃料閥,假若燃料量增加時空氣量的...
空燃比即是混合氣中空氣質量與燃料質量之比。當代發動機需滿足在所有行駛工況下有較低的排放污染物、良好的燃油經濟性以及好的驅動性。其中精確地控制空燃比和點火定時是實現獲得發動機最大功率、減少有害物排放等目標的關鍵。簡介 控制點火的感測器信息和信號與控制燃油的有非常多的相同之處。當對發動機燃油經濟性、...
燃料空氣比(fuel air ratio)是指可燃混合氣中所含燃料與空氣的質量之比,對液體燃料常稱為“油氣比”。它是直接表示可燃混合氣中燃料量與空氣量配合比例的一個參數。燃料空氣比愈大,表示可燃混合氣愈濃,反之愈稀。由於各種燃料完全燃燒時所需理論空氣量有較大差別,故很難直接用它來判斷可燃混合氣中所含的...
這種空氣和燃料的比例稱為化學當量比。空燃比小於化學當量比時供給濃混合氣,此時發動機發出的功率大,但燃燒不完全,生成的CO、HC多;當混合氣略大於化學當量比時,燃燒效率最高,燃油消耗量低,但生成的NOx也最多;供給稀混合氣時,燃燒速度變慢,燃燒不穩定,使得HC增多。在電控汽油噴射系統中採用閉環控制的方式...
of combustionprocess燃燒過程空燃比控制的目的是使燃料量與空氣量相適應,維持二者有一定的比值,使燃燒熱效率最高。空燃比控制的主要控制手段是燃料量與送風量的協調控制,構成以空燃比為主參數的雙閉環比值調節系統。為進一步保證燃燒過程經濟性,經常通過煙氣含氧量反饋校正信號來修正空媲比(見煙氣含氧量控制)。
一個典型的CombustionMaster系統包括可程式控制器\N系列模擬量IO模組和電源。操作員與系統之間主要通過由PanelView、rsview32或者其他基於計算機的軟體包組成的操作員終端來實現互動作用。操作員終端通過圖形的方式顯示過程信息。核心的控制策略包括燃燒率、燃料和空氣比率、過量空氣修正、給水和平衡設計控制。CombustionMaster系統...
理論燃料空氣比 理論燃料空氣比是2013年公布的機械工程名詞。 定義 燃料完全燃燒時,具有精確比例的燃料-空氣混合物中燃料與空氣的質量比。 出處 《機械工程名詞》。
增設空氣過剩率控制,當以氣體為燃料時,過剩空氣率可用計算機或DCS控制在5%-7%,當以液體為原料時,過剩空氣率為10%。(2) 注意爐子密閉性 提高爐體的施工質量,改善爐子密閉性,減少空氣漏入,最大可能地提高熱效率。(3) 安裝氧分析器設定煙氣氧含量監測儀表,自動分析煙氣含氧量,並驅動風量自動調節機構,隨時...
直到感測器溫度達到大約350℃為止。除了排氣氧感測器之外,可用來幫助控制排放的感測器還有發動機曲軸部位感測器、空氣溫度感測器、節流閾部位感測器和冷卻水感測器。這些裝置通過電子控制處理的信息。精確調整發動機的燃料消耗、空氣流量、廢氣再循環和點火時間等變數。燃料反饋控制系統對三元催化劑的正確使用極為重要。
實現兩個或多個參數符合一定比例關係的控制系統,稱為比率控制系統。例如:生產過程中,經常需要幾種物料的流量保持一定的比例關係。例如,在鍋爐的燃燒系統中,要保持燃料和空氣量的一定比例,以保證燃燒的經濟性。簡介 生產過程中,經常需要幾種物料的流量保持一定的比例關係。例如,在鍋爐的燃燒系統中,要保持燃料和...
是一種測量尾氣中燃料/空氣比值(AFR:air fuel ratio)的高精度測試儀器。美國ECOTRONS推出的新一代尾氣測試儀器ALM-S,可以測量汽油、柴油、壓縮天然氣、液化石油氣、沼氣、甲醇、乙醇等燃料燃燒後的尾氣排放濃度,實時將空燃比信號反饋到電腦控制單元(ECU),最終達到淨化尾氣排放、提高燃料的燃燒效率和增強發動機...
空氣-燃料比 空氣-燃料比是2017年公布的海峽兩岸化學工程名詞。 公布時間 2017年全國科學技術名詞審定委員會公審定布的海峽兩岸化學工程名詞。出處 《海峽兩岸化學工程名詞》。
熱風爐結構要合理(拱頂用耐高溫矽磚, 拱頂不要座落在大牆上, 採用大蓄熱面積格9-30孔磚等), 燒爐和送風時拱頂溫度差控制在100-150℃, 送風管道要能承受高風溫等。使用低熱值高爐煤氣中採用空氣, 煤氣雙預熱技術等。3.進行脫濕鼓風 將鼓風濕度降至6g/m³並保持穩定會有提高產量,降低焦比的效果。濕度...
燃燒控制系統 使鍋爐爐膛內燃料燃燒放出的能量適應負荷的需要,同時保持燃料和空氣比例合理,燃燒產生的煙氣和引風平衡,以確保鍋爐安全、經濟運行的模擬量控制系統的總稱。燃燒控制系統通常包括燃料量控制系統、送風量控制系統和爐膛負壓控制系統等 燃燒控制系統 ...
工業爐的燃燒控制水平直接影響到生產的各項指標,例如:產品質量、能源消耗等。國內的工業爐一般都採用連續燃燒控制的形式,即通過控制燃料、助燃空氣流量的大小來使爐內的溫度、燃燒氣氛達到工藝要求。由於這種連續燃燒控制的方式往往受到燃料流量的調節和測量等環節的制約,所以大多數工業爐的控制效果不佳。隨著工業爐工業...
燃料混合比,一種柴油/乙醇雙燃料發動機計算機實時控制的燃料系統,著重研究了基於LabVIEw的進氣道乙醇順序噴射系統,能使發動機在各種工況下的空氣、柴油和乙醇均以最佳混合比進行燃燒。試驗證明,發動機最低能耗率下降15%,最大功率時煙度下降80%,且其動力性能良好。燃料種類 燃料是指1.燃燒時能產生熱能或動力和光能的...
主要包含火焰管、燃油管及霧化噴嘴、燃氣管及燃氣噴嘴、點火電極及穩焰裝置。燃燒頭按預熱空氣溫度設計,按運行條件配套保溫/隔熱及安全裝置。4. 自動控制箱:主要包含燃燒程式控制器及火焰監測(熄火保護)裝置、負荷調節控制器、點火變壓器及繼電器、開關、指示燈等電氣控制元件。節能、環保 一般鼓風式燃油、燃氣燃燒...
1、移動源排放前沿控制技術 機動車及船舶等移動源排放已成為導致我國空氣質量下降的突出因素。根據近期研究結果,在城市群地區,移動源對PM2.5的貢獻高達25%左右。目前,重點關注的解決途徑包括:加速提高燃油品質,推進車用燃料的低硫化和無硫化,嚴格機動車排放法規;加速淘汰“黃標車”,降低在用車尾氣排放;發展新...
與傳統空氣燃燒過程中爐內以N2為主的燃燒氣氛不同。鍋爐尾部排除煙氣CO2濃度很高,可達95%便於CO2的直接捕獲,是控制溫室性氣體排放的非常有前景的技術。研究單位 國內外對氧燃料燃燒技術的研究已經開展了多年,取得了一定的進展,美國等技術先進國家已經建立了富氧燃燒示範性電站,國內的研究也已經開展了多年。其中國內...
在工業生產過程中,常用於控制各種顆粒狀和氣態污染物的方法是將有害物質在發生源收集起來。經過淨化設備淨化後排到大氣中去。這就是局部排氣淨化系統,這種系統所需要的風量最小.效果好,能耗也少,是生產車間控制空氣污染的最有效、最常用的方法。當生產條件受到限制,不可能採取局部排風方式,或者雖經局部排風生產...
機動車尾氣排放控制關鍵技術 居室及公共場所典型空氣污染物淨化關鍵技術 無組織排放源控制關鍵技術 大氣複合污染監測、模擬與決策支持關鍵技術 清潔生產關鍵技術 控制方法 減少或防止污染物的排放 ①改革能源結構,採用無污染能源(如太陽能、風力、水力)和低污染能源(如天然氣、沼氣、酒精)。②對燃料進行預處理(如燃料...
控制技術 柴油車排放污染物控制措施主要有三條途徑:機前預防、機內控制和尾氣處理。① 機前的預防 與汽油車的機前措施相同,首先考慮燃料的改進與替代,開發新的能源;其次對燃料或空氣在進入汽缸燃燒前預先進行處理,以改變缸內燃燒的反應過程,從而降低有害氣體排放量。例如在燃料中添加含鋇消煙劑可降低炭煙的...
正確的保養對於保持汽車良好的性能和燃油經濟性有著重要的作用。例如:空氣濾清器的濾芯應定期更換,否則將導致濾芯過髒,進氣量減少,混合燃油氣過濃,油耗增加;自動擋汽車在行車制動時未將擋位掛到空擋,使剎車盤長時間處於摩擦狀態,長此以往不僅導致剎車性能下降,還會增加油耗。因此保持汽車良好的車況,對於降低...
是指在內燃機中,空氣與燃料的質量比。如果它恰好等於能使得燃料完全燃燒的化學計量比,則稱為化學計量空燃比。空燃比是減少排放和提高內燃機性能的一個非常重要的參數。空燃比是指在發動機進氣衝程中吸入氣缸的空氣與燃油(汽油)重量之比,混合氣中的空氣與燃油的比例稱為空燃比。 汽油與空氣混合燃燒時,空氣量過...
此外,在一次風噴口周圍還有一股冷空氣或煙氣,除用於冷卻噴口外,對抑制燃燒初期NOₓ的生成也有較大作用。內二次風通道內裝有由可調軸向葉片組成的內調風器,其作用是促進一次風煤粉氣流的著火和穩定火焰,形成富燃料燃燒區。手動調節軸向葉片可改變內二次風的旋流強度,控制煤粉與空氣的混合。在外二次風噴口的...
低氮氧化物燃燒技術是改進燃燒設備或控制燃燒條件,以降低燃燒尾氣中NOx濃度的各項技術。影響燃燒過程中NOx生成的主要因素是燃燒溫度、煙氣在高溫區的停留 時間、煙氣中各種組分的濃度以及混合程度,因此,改變空氣—燃料比、燃燒空氣的溫度、燃燒區冷卻的程度和燃燒器 的形狀設計都可以減少燃燒過程中氮氧化物的生成。工業...