雅安低氮燃烧机
双引射烟气内循环技术超低氮燃烧器采用分级燃烧技术、助燃空气烟气内循环技术、燃料烟气内循环技术和二次风布置技术,用独特燃烧器结构不加FGR把烟气氮氧化物削减50%以上达到30mg/m3以下。
水国双引射烟气内循环超低氮燃烧器降氮机理:1.通过空气及燃气高速喷射的文丘里效应,在炉膛内部实现烟气内循环(FIR)功能,分别实现助燃空气和烟气的内循环及燃料和烟气双重内循环。2.分级燃烧:通过独特的燃气和空气分级设计,实现燃烧器在炉内出口处形成分级火焰,降低燃烧火焰温度减少热力型NOX的形成;3.烟气内部循环(FIR):通过分级燃烧设计的分级火焰的燃烧速度不同,高速火焰带动低速火焰形成烟气的内部卷吸,形成内部烟气循环,进一步降低火焰温度,减少热力型NOX的形成;4.燃料内循环(FIR):内部烟气通燃料进行再混合,通过降低燃料热值实现燃烧温度的降低,来减少热力型NOX的形成。5.通过燃气和空气的直角相交,进行充分混合并喷射到1000℃以下的区域,来减少快速型氮氧化物的生成。 阶段燃烧器根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器,使燃料与空气分段混合燃烧,燃烧偏离理论当量比,降低NOx。雅安低氮燃烧机
将80%~85%的燃料送入主燃区,燃料在主燃区燃烧生成NOx ,15%~20%的燃料送入再燃区,再燃区过量空气系数小于1.0(α<1.0),具有很强的还原性气氛,在主燃区生成的NOx被还原;再燃区不仅能够还原已经生成的NOx,而且 还控制了新的NOx生成;在燃尽区供给一定量的空气(称为燃尽风),保证从再燃区出来的未完全燃烧产物燃尽。根据超细煤粉再燃低NOx燃烧技术原理和前期的研究结果,将整个炉膛燃烧区划分为主燃区、再燃区和燃尽区。各区域出口过量空气系数目标值为:主燃区出口α=0.9~1.0,再燃区出口α=0.8~0.9,燃尽区出口α=1.167。锅炉主、再燃区均以锅炉实际燃用煤为燃料,主燃区燃烧80%~90%的浓煤粉,再燃区喷入10%~20%的超细化煤粉作为再燃燃料。
超细煤粉是指粒径小于43μm的煤粉,根据有关研究,这个尺度的煤粉有与雾化燃油相同的燃烧特性。在工程应用中,可以用浓淡分离器从常规煤粉中分离。 自贡锅炉燃烧机欢迎选购预燃室是近10年来我国开发研究的一种高效率、低氮分级燃烧技术。
3.**的NOx燃烧排放特
分级燃烧技术的*突出特点是**NOx燃烧特性,在保证稳燃高效的前提下,通过采用高效浓淡分离技术、空间燃烧分级技术、一次风逆向射流等手段不仅保证煤粉早着火,稳定燃烧,通过采用上下、左右可调燃尽风喷口技术,实现炉内按需供风和降低炉膛出口烟温偏差,更重要的是实现了锅炉**NOx的燃烧排放。4.优异的小油点火稳燃能力。
该设计采用公司经过了大量工业应用的煤粉气化小油燃烧点火技术,在*层的浓、淡一次风的煤粉燃烧器中布置了小油点火装置,可以在锅炉冷态以及热态启动时完全不投入大油*,极大地降低了锅炉的启动和在更低负荷下的稳燃油耗。
降低NOx的燃烧技术NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少"热反应NO";在氧浓度较低情况下,增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为:分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。主要通过调整燃烧温度、各级过量空气系数和优化运行方式等控制氮氧化物的排放。
随着雾霾天气的出现,空气的污染治理也越来越被人们重视。NOx作为大气污染的主要组成成分之一,减少NOx的排放成为人们关注的重点[1]。按照GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》的规定,2014年7月1日起,2003年12月31日建成投产以后的火力发电厂(W型火焰锅炉、循环流化床锅炉除外)执行NOx排放浓度限值为100mg/Nm3的标准。
因此,火力发电厂和高校为了达到此目标,正在努力开展关于降低NOx浓度排放的试验及改造工作[2]。对于燃煤电厂来说,控制NOx的排放浓度,主要是通过两种途径来实现:一是燃烧过程中减少NOx浓度的排放,通过低氮燃烧技术,调整燃烧手段减少NOx的生成量;二是燃烧后对生成产物NOx的控制,进一步通过脱硝装置达到国家控制的排放标准 自身再循环燃烧器把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环,加入燃烧过程,燃烧器有控制氧化氮和节能双重效果。达州超低氮燃烧机燃烧机来电咨询
低氮燃烧器改造后对机组的经济性造成一定的影响,通过燃烧优化运行调整。雅安低氮燃烧机
我国煤电污染严重,预计到2015年和2020年,我国火电装机容量将分别达到10亿千瓦和12亿千瓦。据此测算,按照目前的排放控制水平,到2015年,火电排放的NOx,将达到1116万吨以上,到2020年,将达到1234万吨以上。由此可见,火电大气污染物的排放对生态环境的的影响将越来越严重。
***标准(GB13223-2011)要求,现有火力发电锅炉及燃气轮机组从2014年7月1日,新建火力发电锅炉及燃气轮机组从2012年1月1日起执行NOx排放浓度100mg/Nm3的标准,机组烟气脱硝改造在降低烟气NOx含量的同时,高昂的脱硝运行费用又使发电企业不堪重负。为了减少SCR入口处NOx含量,降低脱硝改造及运行成本,低氮燃烧器改造势在必行。
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