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技术特点:①本焚烧装置不仅可以单独焚烧废气或废液,也能混合焚烧处理各种高、低热值废气及含水率高的各种废液、废水;②采用分级燃烧技术、低氮燃烧技术以及3T控制燃烧过程,使炉内温升均匀,避免局部高温,***了NOx的生成;③采用旋流二次雾化技术,废液雾化效果好、燃烧充分、分解彻底;④微负压设计,***气体不外泄,采用安全有效的隔爆、防爆设计,焚烧安全稳定;⑤废液与废气焚烧同时处理,降低运行成本;⑥设计合理的余热回收利用系统,使焚烧处理费用化,回收利益化;⑦自动化程度高,安全连锁运行,故障报警功能齐全;⑧配备火焰检测器,点火、熄火联锁控制;⑨完善的尾气处理系统,确保系统无二次污染的产生,满足***环保排放要求。在密封情况较为良好的情况下,我们测出储气筒内部的气压为0.3MPa.即该气压水平相当于三个大气压.证明了该装置的可行.加入我们把储气筒连接到气马达,则气马达产生的动能就可用于汽车下坡的制动.该装置结构简单,易于加工,具有较强的实用性.对于装置的实际制作的难点与要点,我们研究小组觉得主要的是单向阀内部弹簧参数的选择,因为弹簧的选择直接决定了回收气压的大小以及整个装置对发动机动力性能的影响.发动机出气口的三个支路都是由单向阀控制的.我们在实验过程中发现,弹簧要求承受高温高压.汽车尾气超标主要原因如下:燃油系统积碳:燃油系统积碳是导致尾气超标的主要原因,是尾气产生的源头。由于燃油品质、怠速行驶、空气灰尘等原因,导致燃油系统中喷油嘴、进气门、火花塞、燃烧室产生积碳,造成燃烧室内油气比例不均匀,燃油没有充分燃烧,导致大量的CO、NO、HC尾气被排出。传感器用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。由于氧传感器是由陶瓷制成,是比较容易损坏的,一旦有积碳阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比,导致燃烧不充分。)
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