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DB43-T2283-2022燃气锅炉(设施)低氮改造技术规范

添加时间:2026-07-23 18:24:49

  

DB43-T2283-2022燃气锅炉(设施)低氮改造技术规范(图1)

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  前言························································································································Ⅲ

  1范围·····················································································································1

  2规范性引用文件······································································································1

  3术语和定义············································································································1

  4基本要求···············································································································2

  5改造技术要求·········································································································2

  6现场调试···············································································································3

  7改造后检验检测与验收·····························································································3

  8使用维护与保养······································································································4

  参考文献····················································································································5

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

  请注意本文件中的某些内容可能涉及到专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

  本文件起草单位:湖南省特种设备检验检测研究院、浙江力聚热能装备股份有限公司、湖南柯林瀚

  本文件主要起草人:刘欣、陈镇南、殷先华、陈湘清、吴丹红、张希旺、吴四彩、蒋开国、汤国乐、

  本文件规定了燃气锅炉(设施)低氮改造的术语和定义、基本要求、改造技术要求、现场调试、改

  本文件适用于燃气锅炉(含蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉)和配置工业用燃烧器的燃气设

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

  仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

  指燃料燃烧过程中氮氧化物排放量低的燃烧器,燃烧器分为燃油、燃气以及双燃料燃烧器。

  指燃烧所需空气和燃料在燃烧行程的不同区域混合后参加燃烧,实现总体抑制NOx生成的燃烧技

  指从烟囱抽取部分温度较低的烟气与空气混合,通过燃烧器送入炉内燃烧,从而降低燃烧温度和氧

  通过特定的结构设计,使部分烟气直接在炉膛内回流进入燃烧器头部与空气混合后燃烧,可有效降

  全预混表面燃烧是指采用金属纤维网(或编织物)作为燃烧头,混合气体穿过金属纤维网(或编织

  物)细孔后在表面被点火燃烧,形成短且分布均匀的蓝色火焰。通过增大空气过量系数,可有效控制

  采用高传热系数的水冷管束组成燃烧器头部,混合气体通过水冷管束间的狭缝喷出燃烧,水冷管束

  在火焰根部将预混火焰产生的高温迅速带走,有效降低燃烧区温度,可有效抑制NOx的生成。

  通过采用整体更换低氮燃气锅炉(设施)、更换低氮燃烧器、末端脱硝等方式,有效降低氮氧化物

  4.1根据改造的技术要求和其他需求,结合原设备受热面尺寸(炉膛直径和深度)、背压等参数,合理

  选择改造方案;宜采用整体更换燃气锅炉(设施)、更换低氮燃烧器、末端脱硝等方式进行。

  4.2整体更换燃气锅炉(设施)的低氮改造可选择水冷预混燃烧技术、分级燃烧技术、烟气外循环技

  4.3燃气锅炉(设施)投运时间较短且受热面积可以满足改造要求时,宜采用只更换燃烧器的方案;

  《特种设备目录》范围内的锅炉低氮改造宜选择分级燃烧技术与烟气外循环两种技术相结合的燃烧器;

  由锅炉使用单位选配燃烧器的,燃烧器应符合锅炉制造单位的配置技术要求,并由锅炉制造单位提供确

  4.4末端脱硝主要适用额定蒸发量在20蒸吨以上的燃气锅炉,且宜配合低氮燃烧器使用,同时应注意

  4.5燃气锅炉(设施)燃烧器的结构不能与低氮燃烧技术匹配的,不应利用现有燃烧机自身结构进行

  4.6额定蒸发量在1蒸吨(含1蒸吨)以上的在用燃气锅炉(设施)不应采用全预混表面燃烧技术进

  4.8燃气锅炉(设施)低氮燃烧器的更换、改造和调试工作,应由燃烧器制造单位或其直接授权的施

  工单位负责。对采取授权方式的,燃烧器制造单位应出具正式的授权文书并承担相应的安全责任。改造

  工作应由专业人员严格按照设备制造单位提供的技术文件和施工图纸进行施工。燃烧器制造商或其授权

  4.9燃气锅炉改造所用低氮燃烧器应具有型式试验证书和型式试验报告且燃烧器型号在证书覆盖范围

  4.10《特种设备目录》范围内的燃气锅炉低氮改造工作还应符合相关法律法规的要求。

  4.11《特种设备目录》范围内的燃气管道施工应由具备相应资质的单位进行。

  4.12燃气锅炉(设施)房应安装燃气泄漏报警装置,且应经具备相应资质的机构检定合格。

  5.1多台燃气锅炉(设施)并列布置且共用一根总烟道的,应在分支烟道设置有可靠限位装置的烟气

  5.2燃气锅炉(设施)房内应保持清洁,风机叶片和燃烧头稳焰盘及电气部件上不应有灰尘吸附。

  5.3燃气锅炉(设施)房内应设置专用通风口且通风良好。燃烧器风机启动时,通风口应同步开启。

  5.4安装低氮燃烧器的预留孔位置应正确,火焰不应直接冲刷周围的受压元件。

  5.6燃气燃烧器与燃气管道的连接,宜采用金属管连接;采用非金属材料制作的弹性软管,应满足燃

  气管线燃烧器的安装法兰与燃气锅炉(设施)的安装法兰之间,应设置由隔热材料制作的密封垫,密封

  5.8采用可退出或铰链旋转方式打开的燃烧器,安装位置应留有足够的燃烧器退出或旋转空间。

  5.9主燃气控制阀系统应靠近燃烧器安装,安装位置应当留出相应的检修空间。

  5.10主燃气控制阀系统的所有自动控制阀的上游,应在安全且便于操作的地方设置一个手动快速切断

  5.11燃气控制阀系统带放散阀组的,其排空管出口应直接通向室外,且高于建筑物2m。

  1)外循环管道应根据现场布置设计,弯头数量不宜超过3个,烟气入口处应做45°切口处理且

  5.15燃烧器控制系统应并联燃气锅炉(设施)控制系统,各项联锁保护功能应完整有效。

  6.1燃气锅炉(设施)低氮改造后的系统调试应由锅炉使用单位与施工单位共同完成,其调试人员应

  具有相应的能力。《特种设备目录》范围内的锅炉调试时应由持相应资质的锅炉作业人员进行锅炉操作。

  6.2燃气锅炉(设施)系统和燃烧器调试期间,锅炉使用单位的安全管理机构应确保无关人员不得在

  6.4燃烧器调试记录应包括点火安全时间、熄火安全时间、前后吹扫时间、点火燃气压力、满负荷运

  7.1.1燃气锅炉(设施)系统经试运行合格后,应由具有相应能力的第三方检验检测机构按照相关法律

  7.1.2燃气锅炉(设施)能效测试、环保测试时,锅炉(设施)负荷应保持75%及以上:即天然气耗

  7.1.3环保测试应包含氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、含氧量、排烟温度、氨逃逸(仅末端脱销方

  7.2.1燃气锅炉(设施)改造后的安全性能、热效率、大气污染物排放指标应符合相关法律法规或设

  5)燃烧器制造单位向燃烧器更换、改造和调试单位出具的授权证明(改造单位为非燃烧器制造单

  8.1燃气锅炉(设施)应避免在低负荷或低参数情况下长期运行,并定期检查鼓风机入口、烟道冷凝

  8.2司炉人员应定期检查气体阀门的开关情况,气体管路不应漏气,若出现异常情况,应检修合格后

  8.3燃烧器投入运行后,应定期对燃烧器及锅炉(设施)等进行检查和维护,并检查燃气供应管路中

  8.4燃气锅炉(设施)重新投入运行前,应打开放空阀放气,放气时间应根据管路长短及气体种类来

  8.5燃气锅炉(设施)使用单位应对全预混表面燃烧器的各项安全联锁保护装置进行安全巡查,锅炉

  8.6全预混表面燃烧器制造单位或其直接授权的施工单位应对系统中的空气过滤器、燃气过滤器、燃

  烧头表面金属纤维(或编织物)等部件提出有针对性的维护保养措施(如清理方法、清理频次、滤网更

  换周期等)。燃气锅炉(设施)使用单位应按照维护保养说明书,落实各项安全防范措施。

  8.7应遵守国家有关燃气使用的规定。燃气锅炉(设施)房内不可随意用火,不应在气体管路旁进行

  8.8应遵守燃气锅炉(设施)制造单位及燃烧器制造单位提供的使用操作说明书。

  前言························································································································Ⅲ

  1范围·····················································································································1

  2规范性引用文件······································································································1

  3术语和定义············································································································1

  4基本要求···············································································································2

  5改造技术要求·········································································································2

  6现场调试···············································································································3

  7改造后检验检测与验收·····························································································3

  8使用维护与保养······································································································4

  参考文献····················································································································5

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

  请注意本文件中的某些内容可能涉及到专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

  本文件起草单位:湖南省特种设备检验检测研究院、浙江力聚热能装备股份有限公司、湖南柯林瀚

  本文件主要起草人:刘欣、陈镇南、殷先华、陈湘清、吴丹红、张希旺、吴四彩、蒋开国、汤国乐、

  本文件规定了燃气锅炉(设施)低氮改造的术语和定义、基本要求、改造技术要求、现场调试、改

  本文件适用于燃气锅炉(含蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉)和配置工业用燃烧器的燃气设

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

  仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

  指燃料燃烧过程中氮氧化物排放量低的燃烧器,燃烧器分为燃油、燃气以及双燃料燃烧器。

  指燃烧所需空气和燃料在燃烧行程的不同区域混合后参加燃烧,实现总体抑制NOx生成的燃烧技

  指从烟囱抽取部分温度较低的烟气与空气混合,通过燃烧器送入炉内燃烧,从而降低燃烧温度和氧

  通过特定的结构设计,使部分烟气直接在炉膛内回流进入燃烧器头部与空气混合后燃烧,可有效降

  全预混表面燃烧是指采用金属纤维网(或编织物)作为燃烧头,混合气体穿过金属纤维网(或编织

  物)细孔后在表面被点火燃烧,形成短且分布均匀的蓝色火焰。通过增大空气过量系数,可有效控制

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