钢铁行业的加热炉的加热都是通过煤气加空气进行燃烧加温,空气中含有21%的氧,而79%是不参与燃烧过程,等于说是把79%的其他气份加热后排放到大气中,一般的操作都采用过氧燃烧,而过氧燃烧会浪费能源,所以只有有效地控制好氧量,才能达到降低能耗的目的。根据有关国际专业部门测定,从40℃加热到1000℃,每减少1.5%的过氧燃烧,就能节省1.0%... 【查看详情】
氧化锆氧量分析仪的关键技术基于固体电解质的氧浓差电池效应。其关键部件氧化锆探头由氧化锆固体电解质制成,在高温环境下(通常600℃以上),氧化锆内部形成氧离子导电通道。当探头内外两侧接触氧分压不同的气体(如烟道气与空气)时,高氧侧的氧分子在铂电极上夺取电子形成氧离子,通过氧化锆迁移至低氧侧并释放电子重新结合为氧分子,两侧形成电势差。该电势差... 【查看详情】
陶瓷行业的超宽辊道窑炉利用蓄热式技术可有效降低燃料的能耗,解决在烧结过程中产品不能烧熟的缺陷。可在辊道窑炉的烧结段与降温段间,把炉内的高温气抽出回送到助燃管道,这样在炉内就可有效地组织炉堂的气流,依靠助燃空气及燃料形成的高速射流的卷吸效应,使炉内大量的燃烧产物回流,稀释燃烧区的含氧体积浓度。在高温预热空气和燃料气流高速射入炉堂内时,形成湍... 【查看详情】
高温空气燃烧技术是新发展起来的先进燃烧技术,具有高效节能和较低NOX排放等多种优点,又被称为环境协调型燃烧技术。该技术自问世起,立刻受到了西方发达国家的高度重视,其在加热工业中的应用得到迅速推广,取得了举世瞩目的节能环保效益其中具代表性的是蓄热式加热炉技术的应用和发展。加热炉的工作空间较大,合理的烧嘴结构和布置是实现蓄热式高温空气燃烧、确... 【查看详情】
氧化锆探头测量原理是根据斯奈特测量公式来设计的,由于实际材料和加工要求的原因要做到这点相当困难。这样大多数的氧化锆探头生产公司只能生产间接符合斯奈特测量公式氧化锆探头,而这种氧化锆探头要正常工作必需要用 2 点标气校定,但因为斯奈特测量公式是曲线,就是 2 点标气校定还是会有测量误差,而且 2 点标气的值不能相差大只能在 6-8% 氧含量... 【查看详情】
深圳市奥科威尔自动化有限公司专注于工业自动化与仪器仪表领域,集设计、研发、生产、销售及系统集成等多功能于一体。依托杰出的人才资源与专业团队,致力于成为国内好的工业仪表和工业自动化控制系统专业集成商。公司拥有一支技术精湛、创新意识强烈、诚信为本、协作能力强的团队,已与国内外众多行业的用户建立了稳固的合作关系。其产品应用于钢铁、冶金、石油、化... 【查看详情】
烟尘仪在技术创新方面不断取得突破,这使其在市场竞争中占据有利地位。企业持续投入研发资源,改进仪器的性能和功能,推出更加符合市场需求的新产品。例如,研发出具有更高测量精度、更强抗干扰能力、更便捷操作的新一代烟尘仪。同时,企业还注重与国内外科研机构和高校的合作,引进先进的技术和理念,不断提升产品的关键竞争力。这种技术创新驱动的发展模式将有助于... 【查看详情】
燃烧需要燃料,而燃料的燃烧需要氧气作为助料剂。生活垃圾焚烧发电要用油式气作为辅助燃料,而空气是在燃烧过程中作为助燃剂作用,空气含氧量只有21%的氧,其余79%是不参与燃烧过程的气份,等于说是把79%的其他气份加热后排放到大气中,一般的操作都是采用过氧燃烧,而过氧燃烧会浪费能源,所以只有有效控制好氧量,才能达到降低能耗的目的。根据有关国际专... 【查看详情】