Fördjupa dig i processen, en lektion i taget.

Lektion 4.3

O₂, luftöverskott och CO

Luftöverskott är den luftmängd som tillförs utöver den teoretiskt nödvändiga mängden för förbränningen.

Det här ska du kunna förklara

Syre i rökgasen utesluter inte ofullständig förbränning i lokala bränslerika eller kalla zoner.

Plats i processen: Luft och bränsle möts i eldstaden. O₂ och CO mäts i rökgasen nedströms; ett gasprov representerar inte varje lokal förbränningszon.

Förutsäg och följ sambandet

Förutsäg: CO stiger men O₂ vid samma mätpunkt är oförändrat. Kan då blandningen i eldstaden ändå ha försämrats?

BränsleLuftOlika lokala zonerO₂ / CORökgas →

Läs normalbilden före förändringen.Illustrativa samtidiga trender, utan gränsvärden eller tidsskala. Lastsignalen antas oförändrad; verkliga luft- och bränsleförhållanden är ännu okända. Färgfälten markerar lokala zoner, inte uppmätta temperaturer.

Förklara det du ser

Ofullständig förbränning kan bero på luftmängd, blandning, temperatur eller uppehållstid. O₂ och CO behöver läsas tillsammans med bränsle, luftfördelning och last; ett O₂-värde bevisar inte syretillgången överallt i eldstaden.

Mer luft är inte automatiskt bättre: extra gas kan föra ut mer värme och påverka temperaturen. Luftläckage eller fel i prov- och mätkedjan kan också ändra gasvärden utan motsvarande ändring i själva förbränningen.

Tänk som operatör

Observation: CO stiger, O₂ är stabilt. Hypotes: sämre lokal blandning. Kontroll: jämför luftfördelning, bränslematning och relaterade temperaturtrender samt mätkedjan. Samstämmiga signaler stärker hypotesen men ersätter inte verifiering.

Är du osäker? Fråga innan du agerar.

CO stiger trots stabilt O₂ i rökgasprovet. Vilken tolkning stämmer med mätpunkten?

Svara rätt på kontrollfrågan för att slutföra lektionen. Att välja en modellvy eller ändra ett reglage räcker inte.