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凯勒特Hemisflare火炬头-霍尼韦尔UOP

凯勒特Hemisflare 火炬头 先进火炬技术 适合海上及陆地应用的创新技术 适合海上及陆地应用的创新技术 Hemisflare - 业界最先进的火炬头之一 霍尼韦尔UOP凯勒特Hemisflare火炬头采用了正在申请的专利创新设计,是业 内最先进的火炬头技术之一。凭借雄厚的技术实力和多年的丰富经验,我们有 信心为一系列广泛的火炬应用提供具有高破坏率、高无烟燃烧能力、低噪音和 低辐射的创新型火炬。 传统技术主要依靠管道等圆柱型结构将火炬气和蒸汽/ 空气的混合气体输 两种设计类型,可满足您的应用需求 送至火炬头周围。圆柱形结构的问题是火炬气的中心部分气体不能接触周 根据具体应用的不 围空气,这在无烟燃烧中是不允许的。但是,如果火炬气能够以气膜的方 同,有两种类型 式与空气接触,那么就会有更多的气体可以与空气直接接触,从而使火炬 Hemisflare火炬头可 气能够完全燃烧。该效应被称为科恩达效应。以前的火炬技术也使用了科 供选择。其中一种通 恩达效应,但霍尼韦尔UOP凯勒特对旧技术进行了改进,创造了必威体育精装版型 常用于无可用蒸汽或 Hemisflare火炬头。 辅助介质的场合,其 新型凯勒特Hemisflare火炬头采用了正在申请的碗状专利设计以吸入更多空 采用了可变出口截面 配有脊纹的碗状设计 气。新型碗状设计在碗的外侧周围采用了竖直凸起的脊纹,显著增加了碗的 设计,出口截面积大 表面区域。通过增大表面积来提高火炬气和空气的混合程度,从而提高火炬 小取决于气体压力。可变出口截面的Hemisflare 的无烟燃烧能力。碗的轮廓也通过CFD模型仿真和物理测试进行了优化,确 火炬头通过预加张力的弹簧组来调节火炬碗的移 保了最佳的碗形和尺寸,从而实现最佳的燃烧性能。火炬头上主要采用两种 动。在支撑臂架内产生气体压力后,气体将对碗 部件来形成传遍整个碗的气膜,即碗本身和支撑臂架。为了精确保证支撑臂 底施加压力。当碗底压力达到一定值后,气体压 架和碗之间的间隙,新型 Hemisflare火炬头均采用熔铸不锈钢材料来制造以 力将火炬碗升起,形成前文所述的气体薄膜(见 上两种部件。随后对其进行机械切削加工,实现光滑表面和紧密啮合,并将 说明)。在火炬燃烧结束后,气体压力下降,火 泄漏减少到最小。 炬碗向支撑臂架降落。可变出口设计可确保在强 燃烧和弱燃烧时都能够实现高效和无烟燃烧性 能。在多支撑臂架火炬头应用中,用户可将不同 臂架的弹簧设置为不同的张紧程度,从而实现气 体“分级”。 提高火炬气与空气的混合效率 Hemisflare火炬头的最大特点在于其提高了火 也可设计成多个支撑臂架,臂架之间均能吸入空 炬气与空气的混合效率(如图所示)。当火炬气 气。燃烧所需的额外空气将在次级燃烧区域与火 混合物从臂架中出来,开始沿科恩达碗移动时, 炬气混合,从而形成无烟火焰。 火炬气流速会吸入空气,并在火炬头顶部形成可 燃气体混合物。这个区域是初级燃烧区。火炬头 霍尼韦尔UOP凯

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