Технологията за горене с ниско съдържание на азот сега е разработката на нова технология в индустрията, тук е малък състав и ние говорим за технологията за горене с ниско съдържание на азот от елементите за развитие на горелката с ниско съдържание на азот в ротационната пещ.
Генерирането на термодинамични NOX е право пропорционално на корен квадратен от концентрацията на кислород, а съдържанието на кислород също е важен индекс, който влияе върху генерирането на термодинамични NOX. С увеличаване на концентрацията на O2 и температурата на предварително загряване на въздуха, производството на NOX се увеличава, но има ще бъде максимална стойност. Когато концентрацията на O2 е твърде висока, излишният кислород охлажда пламъка. Когато се използва въздух, съдържанието на O2 се увеличава, коефициентът на излишен въздух се увеличава и се внася повече ендотермичен N2, намалявайки температурата на пламъка. Производството на NOX се намалява с температура.
Времето за реакция също е важен показател. Генерирането на NOX от термодинамичен тип е бавен процес. В зоната с висока температура, времето за реакция има линейна връзка с производството на NOX. При проектирането на пещта времето на престой на горивото и средата в зона с висока температура, особено в зона с висока температура и високо съдържание на кислород, се намалява възможно най-много , което може ефективно да намали генерирането на термични NOX. Когато пещта е оформена, ще се образува локална хипоксична или хипоксична среда в зоната с висока температура и ще се добави кислород в зоната с ниска температура. При условие на достатъчно горене, образуването на термодинамичен NOX може също да бъде ефективно намалено. 1.3 NOX от типа на горивото: той се генерира от реакцията на N в горивото. В системата с въглища като основно гориво, горивният тип NOX представлява повече от 60%.NOX Ø тип гориво, образуван в началния етап на изгаряне на горивото, и предимно азотни органични съединения на пиролизния междинен продукт N, CN, HCN окисление, генериращо NOX и т.н. NOX от горивото се образува по-лесно от топлинния NOX. Съдържанието на азот във въглищата е около 0.5-2.5%.
Когато изпарената част на въглищата се отстрани чрез термично освобождаване, част от N в изпарената част на въглищата се освобождава под формата на амини (RNH, NH3), цианоиди (RCN, HCN) и други форми с изпарената част. Пропорцията на N в изпарената част варира в зависимост от различните видове въглища и температурата на пиролиза. Най-важните съединения са HCN и NH3. При висока температура от 1800K около 10% от летливия N на смлените въглища се превръща в NO. Когато HCN се окислява с кислород, се образува NCO и NO се образува след по-нататъшно окисление. Ако NH се генерира по принципа, най-много се образува N2. Съществуващият NO може да се редуцира до N2 от NH в редуцираща атмосфера. NH3 ще се окислява последователно до NH2, NH или дори до NO в окислителната атмосфера. атмосфера, NH3 може също да редуцира NO до N2. NH3 може да бъде или източник на NO, или редуктор на NO. Може да се види, че когато летливият N се изгаря, той има тенденция да се превръща в NO в окислителна атмосфера, особено в силна окислителна атмосфера и до N2 в силно редуцираща атмосфера.







