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【正文】 型,其中燃料型占 60%~ 95%。在氮氧化物中, NO占有 90%以上,二氧化氮占 5%10%。 NOx生成类型 • 热力型氮: 空气中氮在高温下氧化产生 ONOONNNONONONONOONONOON在高温下总生成式为 NOx生成类型 • 快速型氮: 在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时, 由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的 CH自由基可以和空气中氮气反应生成 HCN和 N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成。 • 采用低 NOx燃烧技术 , 大部分在役老机组都有较大的减排空间 。 低氧燃烧技术 9 :3 6 :1 0 1 0 :0 2 :5 0 1 0 :2 9 :3 0 1 0 :5 6 :1 0 1 1 :2 2 :5 0700800O2NOx试验时间NOx (mg/mg3, 6% O2)氧量 (%)2炉 氧量对 NOx排放的影响 低氧燃烧技术 氧量对NOx和热效率的影响(660MW) 130mg/m3/O2 低氧燃烧技术 某 300MW贫煤锅炉氧量对 NOx和热损失影响 低氧燃烧技术 低氧燃烧技术存在的问题: • 飞灰可燃物升高 • 锅炉热效率有可能下降 • 结渣、高温腐蚀、高温氧化等不利因素增加 • 壁温有可能超温 • 汽温可能超温或欠温 低氧燃烧技术 如何实现低氧燃烧: • 采用更细的煤粉细度 • 保证均匀的风粉分配 • 合理的配煤掺烧方案 实现方法: 通过燃烧优化试验,在经济性、安全性和低 NOx排放之间取得平衡,得到经济运行氧量曲线。使燃料中的 N在还原性气氛中转化成 NOx的量减少,而且将已生成的 NOx部分还原,使NOx排放量减少。由于二次风射流向水冷壁偏转,推迟了二次风与一次风的混合,降低了燃烧中心氧气浓度,使燃烧中心 α1,煤粉在缺氧条件下燃烧,抑制了 NOx 的生成。 • 燃烬风调整 • 周界风调整 • 二次风配风调整 • 关于三次风 分级配风技术 低负荷工况的燃烬风调整结果 分级配风技术 分级配风技术 • 周界风提供煤粉燃烧初期所需的氧量,以及用于保护燃烧器,改变周界风相当于改变二次风沿炉膛轴向的分配。 分级配风技术 • 也有学者认为三次风的存在导致了相当数量的 NOx生成,对降低 NOx不利,主要是三次风细粉中的燃料氮在大过剩空气系数下氧化造成,并得到一些试验证明。 配煤掺烧技术 0 20 40 60 80 100 120神华煤中优混煤掺烧比例(%) NOx(mg/m3) 配煤掺烧技术 烟煤占 25%时的 NOx排放较低 3 低氮燃烧改造 低 NOx燃烧器 空气分级的燃烧器布置 烟煤锅炉低氮燃烧系统改造实例 无烟煤锅炉低氮燃烧改造要点 3 低氮燃烧改造 煤中氮析出机理研究表明: • 烟煤中挥发分氮占主要比例,控制烟煤 NOx的生成主要是控制挥发分氮。 ( 1)热回流型燃烧器,如 WR型燃烧器、双通道大速差燃烧器等; ( 2)浓淡偏差型燃烧器,如 PM燃烧器等; ( 3)浓淡偏差+热回流型燃烧器,如稳燃罩燃烧器; ( 4)双调风旋流燃烧器 ( 5)烟气再循环低 NOx燃烧器 低 NOx燃烧器( LNB) ( 1)热回流型燃烧器 低 NOx燃烧器( LNB) ( 2)浓淡偏差型燃烧器 • 包括上下浓淡型和水平浓淡型 低 NOx燃烧器( LNB) ( 2)浓淡偏差型- PM燃烧器(三菱公司) 低 NOx燃烧器( LNB) ( 2)浓淡偏差型-立式旋风分离燃烧器( FW公司, W型炉) 低 NOx燃烧器( LNB) ( 2)浓淡偏差型-撞击
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