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「水素の高混焼・専焼時は炎の逆火発生リスクが高くなる。... 中小型の『H―25形ガスタービン』向けに開発中の同燃焼器1本を用いた実圧試験では、逆火発生や燃焼振動レベルの急上昇もなく、実機定格負荷相当...
20%の水素混合でも実用化可能な見通しを得ているものの、燃料供給側に火が達する「水素逆火」や燃焼機器がそのまま利用できるかなどを把握する必要がある。
水素は都市ガスに比べて燃焼速度が速く、燃焼範囲が広いため、水素配管への逆火防止装置を標準装備した。
水素の安全上の課題として炎が逆流する「逆火」が上げられるが、バーナーに水素の燃焼速度に対応した目の細かい金属繊維を採用し、逆火を検知するセンサーを搭載するなどした。逆火対策と大量の湯の供給はトレードオ...
水素バーナーの安全対策として窒素を供給する機構を備え、吹管の中を火炎がガス供給側へ戻る「逆火」リスクを回避する。
機器内部で火炎が逆流する「フラッシュバック(逆火)」を防止する効果もあり、本年末に大型ガスタービンで実証に入る計画だ。 ... 水素の製造は高圧水素生産のアルカリ水電...
水素混焼時には、水素の逆火などの異常燃焼によりエンジン部を損傷させてしまう恐れがあるが、空気と燃料の投入比率などを調整したことで、安定した燃焼状態での運転が確認できたという。
これまで水素が逆火してバーナー付近で燃え、機器を損傷させてしまうなどの課題があった。
レシプロエンジンの水素混焼では軽油と空気、水素を同時に燃焼させるが、水素の火炎伝播(でんぱ)が早く、水素が逆火して水素供給サイドへ戻ってしまうなどの課題が指摘されていた。
一般的にレシプロエンジンの水素混焼では燃料の軽油と空気、水素を同時に燃焼させるが、水素の火炎伝播が早いため、水素供給側への逆火が起こる難しさがあり、実用化が困難とされていた。
DLE燃焼器は低NOXを実現するが、予混合希薄燃焼を行うため、燃焼速度の速い水素を入れると「逆火」によりバーナー先端部の損傷リスクがあった。
DLE燃焼器では低NOX燃焼を実現できる半面、予混合希薄燃焼を行うため、燃焼速度の速い水素を入れると逆火リスクを伴う。