液化石油气(LPG)广泛用作工业加热应用的燃料,适用于管道天然气不可用、不可靠或不适合工艺的情况。由于LPG具有与天然气不同的物理和燃烧特性,选择兼容LPG的工业燃烧器不仅仅需要选择具有所需热输出的燃烧器。燃料本身几乎影响燃烧器设计和系统集成的方方面面。
LPG在多个方面影响燃烧器选型,包括燃料流量、燃气压力、喷嘴设计、燃料-空气混合、火焰特性、控制范围和燃气阀组配置。对于OEM设备制造商和工业用户而言,这些因素应一起考虑,以确保稳定燃烧和可靠的热性能。未专门匹配LPG的燃烧器可能产生不稳定火焰、错误的热输入、更高的排放或不安全的运行条件。
本文解释了LPG如何影响工业燃烧器选型,以及工程师在为LPG服务指定燃烧器时应考虑什么。
LPG主要由丙烷、丁烷或这些烃类的混合物组成。与管道天然气不同,LPG通常以液态在压力下储存,并在燃烧前转化为气体。这种储存方法使LPG比天然气具有更高的体积能量密度,但也引入了额外的系统要求,如汽化、压力调节和安全处理。
燃料特性的这种差异直接影响工业燃烧器的设计和运行条件。在选择LPG燃烧器时,工程师通常需要考虑:
LPG成分(丙烷/丁烷比例)
所需热输入
LPG供应压力
燃料流量
助燃空气压力
燃烧器调节比范围
喷嘴或燃气孔口设计
火焰稳定性
排放要求
燃气阀组配置
炉膛运行条件
环境温度和汽化条件
因此,LPG燃烧器应基于完整的燃烧系统来选择,而不仅仅是热功率。燃烧器、燃气阀组、空气供应、控制系统和炉膛必须作为一个集成套件协同工作。
LPG不是单一、完全一致的燃料。丙烷/丁烷比例可能因供应商、季节和地区而异。丙烷比丁烷具有更高的蒸气压和更低的沸点,因此高丁烷混合物在寒冷条件下可能需要加热或汽化器。在燃烧器选型和系统设计期间必须考虑这种变化性。
LPG最重要的特性之一是与天然气相比,其每单位体积的能量含量相对较高。对于相同的热输入,LPG燃烧器在可比条件下通常需要比天然气燃烧器更低的体积燃料流量。
例如,如果工业炉需要一定量的热输入,燃烧器必须设计为在指定工作压力下输送必要的LPG流量。在没有改变燃料输送配置的情况下简单地将天然气替换为LPG,可能导致不正确的燃料-空气比、过度的热量释放或不稳定燃烧。
所需热输入通常可以表示为:
热输入 = 燃料流量 × 燃料热值
实际关系取决于燃料的热值、运行条件和燃烧器效率。LPG较高的每单位体积热值意味着燃气孔口、燃料压力和空燃比必须与燃料相匹配。为天然气设计的燃烧器通常比同等LPG燃烧器具有更大的燃气孔口和更低的燃料压力。
典型热值的比较有助于说明差异:
| 燃料 | 低热值(MJ/Nm³) | 低热值(MJ/kg) |
|---|---|---|
| 天然气 | 35–40 | ~50 |
| 丙烷 | 90–95 | ~46 |
| 丁烷 | ~118 | ~45.5 |
由于LPG每立方米含有更多能量,相同的燃烧器燃烧率需要更小体积的LPG。这影响喷嘴尺寸、燃气阀组能力和控制阀选择。这也意味着从天然气转换为LPG而没有适当修改的燃烧器可能过度燃烧,导致过热、高NOx或损坏燃烧器和炉膛。
影响。LPG供应压力是选择工业燃烧器时的重要参数。LPG通常在压力下储存,并在到达燃烧器之前经过一个或多个压力调节级。燃烧器入口处的可用压力必须与燃烧器和燃气阀组兼容。
完整的LPG燃烧系统可能包括:
LPG储存系统
需要时的汽化设备
压力调节器
燃气过滤器
安全切断阀
电磁阀
压力开关
流量控制阀
燃烧器
火焰探测器
燃烧控制器
调节器必须在燃烧器运行范围内提供稳定的压力和足够的流量能力。如果实际压力超出燃烧器的指定运行范围,即使标称燃烧器功率看起来正确,燃烧性能也可能变得不稳定。
LPG压力还受温度影响。丙烷在20°C时的蒸气压约为8 bar,而在0°C时降至约4.7 bar。丁烷的蒸气压低得多,在寒冷天气中可能无法充分汽化。在寒冷气候或高流量应用中,可能需要汽化器以确保稳定的燃气供应。燃烧器和燃气阀组必须选择为能够处理现场的实际压力和温度条件。
燃料喷嘴或孔口设计是另一个重要考虑因素。由于LPG具有与天然气不同的密度和燃烧特性,输送特定量燃料所需的气体通道可能不同。
因此,LPG燃烧器可能需要与天然气燃烧器不同的喷嘴或燃气孔口。喷嘴影响:
燃料流量
气体速度
混合特性
火焰形状
火焰稳定性
热量释放分布
回火风险
对于工业应用,喷嘴选择应基于指定的LPG成分、压力、热输入和燃烧器设计。在没有验证喷嘴配置的情况下更换燃料可能产生错误的燃料流量并影响燃烧性能。
LPG喷嘴通常因燃料较高的能量密度而设计有更小的孔口。气体喷射速度也可能不同,影响燃料如何卷吸助燃空气并在燃烧区混合。在某些燃烧器中,喷嘴可以是可更换的,以便燃烧器适应不同的燃料,但这必须得到制造商的批准。
每个燃气燃烧器都需要燃料和助燃空气之间的适当关系。LPG通常需要与天然气不同的燃料-空气关系,因为燃料具有不同的化学成分和燃烧要求。
因此,LPG燃烧器需要在其运行范围内具有合适的空燃比。如果供应过多的空气,过剩空气可能增加达到目标工艺温度所需的气体量。如果供应过少的空气,燃烧不完全和一氧化碳生成可能成为问题。
两种燃料之间的理论空气需求量差异显著:
| 燃料 | 理论空气需求量(m³空气/m³燃气) |
|---|---|
| 天然气(甲烷) | ~9.5–10 |
| 丙烷 | ~24 |
| 丁烷 | ~31 |
这意味着LPG燃烧器需要每单位体积燃料更大体积的助燃空气。助燃空气系统、空气风门和混合几何结构必须相应设计。因此,助燃空气供应应与LPG流量一起考虑,而不是独立调整。
在实践中,空燃比通常由交叉限幅或氧量微调系统控制,在燃烧器调节时维持正确的关系。烟气中的目标氧气水平可能因LPG不同的燃烧特性而与天然气略有不同。
会。燃料成分、气体速度、混合方法和空燃比都影响火焰特性。LPG的层流火焰速度略高于天然气——丙烷约为0.45 m/s,而甲烷约为0.38 m/s。这意味着火焰可以传播得更快,这影响回火风险和燃烧头设计。
LPG火焰也因其较高的碳含量而趋于更明亮。这可以增加辐射传热,在高温度炉中可能有益,但也可能影响温度分布和耐火材料寿命。
工业LPG燃烧器必须在所需燃烧范围内维持稳定火焰。燃烧头、气体喷射布置、助燃空气分布和火焰稳定方法都对这一性能有所贡献。对于需要精确温度控制的应用,火焰特性还可能影响:
温度均匀性
传热性能
局部过热
炉膛气氛
燃烧稳定性
NOx生成
合适的火焰形状取决于热设备。干燥室的燃烧器可能与高温炉中使用的燃烧器有不同的要求。在某些情况下,需要更长、更明亮的火焰;在其他情况下,较短的高速火焰提供更好的热分布。
燃烧器功率应基于实际热负荷,而不仅仅是最大可用燃料供应。选型过程通常应确定:
最小热需求
正常运行热需求
最大热需求
所需工作温度
炉膛或腔室热损失
所需加热速率
燃烧器调节比要求
环境条件和海拔
过大的LPG燃烧器如果其控制范围不足,可能难以在非常低的燃烧率下高效运行。另一方面,过小的燃烧器可能在峰值负荷运行期间无法提供足够的热量。
因此,在选择LPG工业燃烧器时,最小和最大燃烧率都很重要。燃烧器应能够在工艺所需的最小燃烧率下稳定运行,同时仍提供启动或峰值生产所需的最大热输入。具有高调节比的燃烧器提供更大的灵活性,并可以在保温期间减少燃料消耗。
会影响。工业工艺通常在变化的热负荷下运行。具有合适调节比的燃烧器可以在维持稳定燃烧的同时降低其燃烧率。
例如,干燥系统在启动期间可能需要高热输入,但在工艺达到正常运行温度后需要少得多的热量。因此,在选择LPG燃烧器时,工程师应考虑燃烧器是否能在以下条件下维持稳定燃烧:
启动条件
低负荷运行
正常生产负荷
最大负荷
所需的调节比范围取决于热工艺和控制策略。LPG的燃烧特性可能影响最小稳定燃烧率,特别是如果燃烧器不是专门为该燃料设计的。在天然气下低火运行良好的燃烧器,如果喷嘴和空燃比未正确匹配,在LPG下可能变得不稳定。
燃气阀组必须针对具体燃料和工作压力进行设计。对于LPG系统,重要组件可能包括压力调节器、过滤器、安全切断阀、压力开关、控制阀和其他安全装置。
燃气阀组应提供:
稳定的燃料压力
足够的流量能力
安全切断
可靠的压力监测
与燃烧器控制系统的兼容性
需要时的汽化
因此,燃气阀组和燃烧器应被视为一个集成的燃烧套件。在许多LPG系统中,燃气阀组必须设计为能够处理LPG蒸气更高的密度,这影响管道尺寸和压降。泄漏检测和通风要求也与天然气不同,因为LPG蒸气比空气重,可能在低洼区域积聚。
一些工业燃烧器可以从天然气转换为LPG,但兼容性必须由燃烧器制造商确认。根据燃烧器设计的不同,转换可能涉及更改:
燃气喷嘴或孔口
燃气压力
压力调节器
空燃比
燃烧头配置
控制参数
点火设置
火焰检测设置
引导火孔口
安全联锁
天然气燃烧器不应简单地连接到LPG供应,而不验证制造商批准的工作条件。未经批准的转换可能导致错误的热输入、不稳定火焰、回火或不安全运行。
对于OEM设备制造商而言,在初始燃烧器选型阶段指定LPG可以简化系统设计并避免不必要的转换工作。如果需要双燃料能力,燃烧器应选择为双燃料型号,为每种燃料配备单独的燃气阀组和喷嘴。
当排放要求很重要时,LPG燃料必须作为低氮燃烧器设计的一部分予以考虑。NOx生成取决于以下因素:
火焰温度
氧浓度
停留时间
混合特性
助燃空气分布
燃烧器结构
运行条件
燃料成分
因此,低氮燃烧器选型需要的不仅仅是根据燃料类型选择燃烧器。燃烧器必须在维持火焰稳定性、传热和工艺温度要求的同时提供所需的排放性能。
LPG较高的火焰温度和不同的燃烧速度可能影响NOx生成。在某些情况下,可能需要分级燃烧、内部烟气再循环或外部烟气再循环等低氮策略。对于具有严格排放限值的应用,应在指定的LPG成分和运行条件下评估实际性能。在天然气下满足低氮要求的燃烧器在LPG下未经调整可能不会自动满足这些要求。
同一台LPG燃烧器在不同的热系统中可能表现不同,因为周围的炉膛环境影响燃烧。重要的炉膛参数包括:
炉膛容积
炉膛温度
炉膛压力
气流
热负荷
排气条件
壁面温度
燃烧器布置
所需温度均匀性
例如,用于直燃式干燥系统的燃烧器与安装在热处理炉中的燃烧器有不同的要求。直燃式系统可能允许燃烧产物接触产品,而热处理炉可能需要间接加热或受控气氛。LPG的燃烧产物和火焰特性必须与工艺兼容。
因此,燃烧器选型应考虑完整的热设备,而不是将燃烧器视为独立组件。燃烧器、炉膛、空气系统、排气和控制装置必须作为一个集成系统来设计。
OEM设备制造商在指定LPG燃烧器时可以使用以下检查清单:
燃料
定义LPG成分并确认系统将使用丙烷、丁烷还是LPG混合物。考虑季节性变化和潜在的未来燃料变化。
热输入
确定最小、正常和最大所需热输入。燃烧器选型应满足最大需求,同时在正常负荷下高效运行。
燃气压力
确认压力调节后燃烧器入口处的可用LPG压力。考虑温度效应和汽化能力。
燃烧器功率
选择覆盖所需热运行范围而不会过度选型的燃烧器。检查调节比和最小稳定燃烧率。
调节比
检查燃烧器是否能在最小所需燃烧率下维持稳定燃烧。考虑LPG成分对调节比的影响。
火焰形状
使火焰几何结构和热量释放分布与炉膛或工艺腔室相匹配。考虑火焰长度、直径、动量和亮度。
排放
确认实际运行条件下的NOx和其他适用排放要求。低氮性能应使用LPG验证,而不仅仅是天然气。
控制
检查与温度控制器、PLC系统、火焰安全系统、燃烧控制器和其他自动化设备的兼容性。
燃气阀组
确保调节器、阀门、过滤器、压力开关和控制组件适合LPG服务和所需流量。在需要时包括汽化和泄漏检测。
安全
验证安全架构符合LPG适用标准,包括通风、泄漏检测和紧急切断。
LPG燃烧器可用于广泛的工业热工艺,包括:
工业烘箱
干燥设备
热风发生器
热处理炉
陶瓷加工
涂层烘箱
物料加热系统
热加工设备
某些窑炉应用
无管道天然气的工业加热系统
偏远或离网工业加热
临时或移动加热系统
正确的燃烧器配置取决于燃料供应、工艺温度、热负荷、炉膛结构和控制要求。LPG在管道燃气不可用、燃料必须在现场储存或更高能量密度有利的地方尤其有优势。
岱鼎燃烧为不同的热加工应用开发工业燃烧器和燃烧系统解决方案。该公司成立于2012年,在上海和扬州设有生产和研发基地,提供100多种燃烧器型号,覆盖200多种应用场景。
对于LPG应用,燃烧器选型可以根据燃料特性、所需热输入、燃气压力、助燃空气条件、火焰要求、排放以及燃烧器将运行的热设备来考虑。这种系统导向的方法帮助OEM和工业用户选择与实际运行条件相匹配的燃烧器,而不是仅依赖标称燃烧器功率。
岱鼎燃烧的工程方法将燃烧器与燃料系统、空气系统、控制系统、火焰检测、炉膛几何结构和工艺要求一起考虑。这有助于确保稳定燃烧、高效能源利用和所需运行范围内的可靠性能。
燃料供应条件和所需热输入是两个最重要的起点。然后应一起评估LPG成分、压力、流量、热负荷和炉膛条件。燃烧器必须与实际LPG特性相匹配,而不仅仅是标称燃料类型。
是的。LPG和天然气具有不同的燃料特性、热值、流量特性和燃烧要求。因此它们的燃烧器可能使用不同的喷嘴、工作压力和空燃配置。为一种燃料设计的燃烧器不能假定在未经修改的情况下适用于另一种燃料。
可以。LPG燃烧器用于各种工业炉、烘箱、干燥机和热加工系统,前提是燃烧器功率和燃烧特性与应用相匹配。高温炉可能需要特殊材料和火焰控制。
LPG系统通常需要适合储存和供应系统的压力调节。调节器必须提供燃烧器所需的压力和流量。它还必须处理变化的储罐压力和温度条件。
燃烧器功率决定了最大可用热输入,而实际LPG消耗取决于所需热负荷、运行时间、燃料热值、燃烧效率和控制策略。匹配良好且具有良好调节比的燃烧器可以在低负荷期间减少燃料消耗。
不一定。对于工业应用,通常更有效的是从燃料条件和热工艺开始,然后确定所需的燃烧器功率、压力、火焰特性、控制范围和燃气阀组配置。燃烧器型号选择为与这些要求相匹配。
在某些情况下可以,但转换必须得到燃烧器制造商的批准。喷嘴、调节器、空燃比和控制设置可能需要更改。转换后必须对燃烧器进行重新调试和测试。
沃泊指数是气体燃料互换性的量度。它结合了热值和比重。LPG的沃泊指数高于天然气,这意味着相同的燃烧器孔口和压力不会提供相同的热输入。燃烧器必须与燃料的沃泊指数相匹配。
NOx生成取决于火焰温度、氧气可用性、停留时间和燃烧器设计。LPG由于其较高的火焰温度和不同的燃烧速度,可能产生与天然气不同的NOx水平。设计 and 调整得当时,低氮燃烧器可以与LPG一起使用。
LPG通常以液态储存在压力罐中。储罐必须按照适用安全标准设计和安装,具有适当的压力释放、泄漏检测、通风和防火保护。可能需要汽化器以确保稳定的燃气供应,特别是在寒冷天气或高流量下。
LPG以几种相互关联的方式影响工业燃烧器选型。其燃料成分、热值、压力、密度、流量特性和燃烧行为影响燃烧器喷嘴、燃气阀组、空燃比、火焰特性、功率、调节比范围和控制策略。
因此,最可靠的选型过程是将LPG特性 + 热输入 + 燃气压力 + 助燃空气 + 炉膛条件 + 排放 + 控制要求作为一个完整系统进行评估。
对于OEM和工业用户而言,基于这些参数选择兼容LPG的燃烧器有助于建立稳定燃烧、一致的热量输送和所需运行范围内的可靠性能。当燃烧器、燃料系统、空气系统、控制系统和炉膛正确匹配时,LPG可以成为各种工业加热应用的安全、高效和实用燃料。