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燃氣鍋爐的運行 各方面性能優勢顯著

導讀:

方快集團研發中心正式啟用臨近新年,方快集團迎來了一大喜事——研發中心正式啟動。來自北京、天津、湖南、四川、福建、黑龍江、新疆等地的VIP經銷商應邀參加剪彩活動。

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燃氣鍋爐的運行

冷凝余熱回收燃氣鍋爐是怎樣做到余熱回收利用的?社會經濟的快速發展,國

冷凝余熱回收燃氣鍋爐的運行是怎樣做到余熱回收利用的?社會經濟的快速發展,國家對環境保護、節約資源和能源綜合利用等方面提出了更高要求。如今,隨著燃氣鍋爐在供暖供熱行業得到廣泛利用,與燃煤鍋爐相比具有熱效率更高、污染更小的特點。天然氣在鍋爐內燃燒時,大概有90%的能量轉化為熱量,9%的能量隨著排煙熱損失而流失掉,1%的能量通過表面散熱損失。由此可見,做好眼前余熱回收工作尤為重要。

燃氣鍋爐的運行

為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放

為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區域的還原性,抑制揮發分含氮中間產物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使濃煤粉氣流揮發分析出速率加快,強化揮發分含氮中間產物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區高溫區縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據數值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。

在鍋爐投入運行后,由于燃料的改變或鍋爐實際運行負荷的變化,都會引起實際爐膛容積熱負荷qv的變化,為保證鍋爐正常運行,一般是不允許實際運行中的Qy值有過大的變化。所以,從燃燒的角度來說,鍋爐的負荷(D)和燃料在運行中不允許有過大幅度的變動。

鍋爐汽壓升高,為什么汽溫也升高?鍋爐在運行時,汽壓反映了鍋爐產汽量與外界用汽量之間的平衡關系。當兩者相平衡時,汽壓不變。

結論:

方快集團研發中心正式啟用臨近新年,方快集團迎來了一大喜事——研發中心正式啟動。冷凝余熱回收燃氣鍋爐是怎樣做到余熱回收利用的?社會經濟的快速發展,國家對環境保護、節約資源和能源綜合利用等方面提出了更高要求。為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區域的還原性,抑制揮發分含氮中間產物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使濃煤粉氣流揮發分析出速率加快,強化揮發分含氮中間產物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區高溫區縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據數值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。在鍋爐投入運行后,由于燃料的改變或鍋爐實際運行負荷的變化,都會引起實際爐膛容積熱負荷qv的變化,為保證鍋爐正常運行,一般是不允許實際運行中的Qy值有過大的變化。

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