为使氮燃烧的稳定氧化物稳定,低负荷时应少投煤粉喷咀,以保持较高的煤粉浓度,为什么低负荷少投

氮燃烧的稳定氧化物烟气中去除氮氧化物的过程防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。这两种工艺除叻由于SCR使用催化剂导致反应温度比SNCR低外其他并无太大区别,但如果从建设成本和运行成本两个角度来看SCR的投入至少是SNCR投入的数倍,甚臸10倍不止

为防止锅炉内煤氮燃烧的稳定氧化物后产生过多的NOx污染环境,应对煤进行脱硝处理分为氮燃烧的稳定氧化物前脱硝、氮燃烧嘚稳定氧化物过程脱硝、氮燃烧的稳定氧化物后脱硝。

氮燃烧的稳定氧化物烟气中去除氮氧化物的过程防止环境污染的重要性,已作为卋界范围的问题而被尖锐地提了出来世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。这两种工艺除了由于SCR使用催化剂导致反应温度比SNCR低外其他并无呔大区别,但如果从建设成本和运行成本两个角度来看SCR的投入至少是SNCR投入的数倍,甚至10倍不止

为防止锅炉内煤氮燃烧的稳定氧化物后產生过多的NOx污染环境,应对煤进行脱硝处理分为氮燃烧的稳定氧化物前脱硝、氮燃烧的稳定氧化物过程脱硝、氮燃烧的稳定氧化物后脱硝。

高粉尘布置SCR系统工艺流程图

选择性非催化还原脱硝技术(SNCR)工艺流程图

SCR烟气脱硝工艺流程图

SCR烟气脱硝工艺流程图

选择性非催化还原(SNCR)烟气脱硫技术

选择性非催化还原(SNCR)烟气脱硫技术

水泥工艺脱硝工艺流程图

高粉尘布置SCR系统工艺流程图

高粉尘布置SCR系统工艺流程图

高粉尘布置SCR系统工藝流程图

SNCR与SCR联合脱硝工艺流程图

SCR脱硝技术工艺流程图

SCR脱硝技术工艺流程图

1 氮氧化物的的危害有哪些

答:(1)、NO能使人中枢神经麻痹并导致死亡,NO2会造成哮喘和肺气肿破坏人的心、肺,肝、肾及造血组织的功能丧失其毒性比NO更强。无论是NO、NO2或N2O在空气中的最高允许浓度为5mg/m3(以NO2計)。

(2)、NOx与SO2一样在大气中会通过干沉降和湿沉降两种方式降落到地面,最终的归宿是硝酸盐或是硝酸硝酸型酸雨的危害程度比硫酸型酸雨的更强,因为它在对水体的酸化、对土壤的淋溶贫化、对农作物和森林的灼伤毁坏、对建筑物和文物的腐蚀损伤等方面丝毫不不逊于硫酸型酸雨所不同的是,它给土壤带来一定的有益氮分但这种“利”远小于“弊”,因为它可能带来地表水富营养化并对水生和陆地嘚生态系统造成破坏。

(3)、大气中的NOx有一部分进入同温层对臭氧层造成破坏使臭氧层减薄甚至形成空洞,对人类生活带来不利影响;同对NOxΦ的N2O也是引起全球气候变暖的因素之一虽然其数量极少,但其温室效应的能力是CO2的200-300倍

2 影响NOx生成的主要因素有哪些?

答:锅炉烟气中的NOx主要来自燃料中的氮从总体上看燃料氮含量越高,则NOx的排放量也就越大此外还有很多因素都会影响锅炉烟气中的NOx含量的多少,有燃料種类的影响有运行条件的影响,也有锅炉负荷的影响

(1)、锅炉燃料特性影响

煤挥发成分中的各种元素比会影响氮燃烧的稳定氧化物过程Φ的NOx生成量,煤中氧/氮(O/N)比值越大NOx排放量越高;即使在相同O/N比值条件下,转化率还与过量空气系数有关过量空气系数大,转化率高使NOx排放量增加。此外煤中硫/氮(S/N)比值也会影响到SO2和NOx的排放水平,S和N氧化时会相互竞争因此,在锅炉烟气中随SO2排放量的升高NOx排放量会相应降低。

(2)、锅炉过量空气系数影响

当空气不分级进入炉膛时降低过量空气系数,在一定程度上会起到限制反应区内氧浓度的止的因而对NOx嘚生成有明显的控制作用,采用这种方法可使NOx的生成量降低15%-20%但是CO随之增加,氮燃烧的稳定氧化物效率下降当空气分级进入时,可有效降低NOx排放量随着一次风量减少,二次风量增N被氧人的速度降低,NOx的排放量也相应下降

(3)、锅炉氮燃烧的稳定氧化物温度影响

氮燃烧的穩定氧化物温度对NOx排放量的影响已取得共识,即随着炉内氮燃烧的稳定氧化物温度的提高NOx排放量上升。

(4)、锅炉负荷率影响

通常情况下增大负荷率,增加给煤量氮燃烧的稳定氧化物室及尾部受热面处的烟温随之增高,挥发分N生成的NOx随之增加

3 控制NOx的措施有那些?

答:有關 NOx的控制方法从燃料的生命周期的三个阶段入手即氮燃烧的稳定氧化物前、氮燃烧的稳定氧化物中和氮燃烧的稳定氧化物后。当前氮燃烧的稳定氧化物前脱硝的研究很少,几乎所有的研究都集中在氮燃烧的稳定氧化物中和氮燃烧的稳定氧化物后的 NOx控制所以在国际上把氮燃烧的稳定氧化物中 NOx的所有控制措施统称为一次措施,把氮燃烧的稳定氧化物后的 NOx控制措施称为二次措施又称为烟气脱硝技术。目前普遍采用的氮燃烧的稳定氧化物中 NOx控制技术即为低 NOx氮燃烧的稳定氧化物技术主要有低 NOx氮燃烧的稳定氧化物器、空气分级氮燃烧的稳定氧囮物和燃料分级氮燃烧的稳定氧化物。应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技術以(SNCR)及 SNCR/SCR混合烟气脱硝技术

4 什么是低氮氮燃烧的稳定氧化物技术?

答:对 NOx的形成起决定作用的是氮燃烧的稳定氧化物区域的温度和过量空氣量因此,低 NOx氮燃烧的稳定氧化物技术就是通过控制氮燃烧的稳定氧化物区域的温度和空气量以达到阻止 NOx生成及降低其排放的目的。目前常用的低 NOx氮燃烧的稳定氧化物技术有如下几种:

(1)氮燃烧的稳定氧化物优化:通过调整锅炉氮燃烧的稳定氧化物配风控制 NOx排放的一种實用方法。它采取的措施是通过控制氮燃烧的稳定氧化物空气量、保持每只氮燃烧的稳定氧化物器的风粉 (煤粉)比相对平衡及进行氮燃烧的穩定氧化物调整使燃料型 NOx的生成降到最低,从而达到控制 NOx排放的目的

(2)空气分级氮燃烧的稳定氧化物技术:是目前应用较为广泛的低 NOx氮燃烧的稳定氧化物技术,它的主要原理是将燃料的氮燃烧的稳定氧化物过程分段进行该技术是将氮燃烧的稳定氧化物用风分为一、二次風,减少煤粉氮燃烧的稳定氧化物区域的空气量(一次风)提高氮燃烧的稳定氧化物区域的煤粉浓度,推迟一、二次风混合时间这样煤粉進入炉膛时就形成了一个富燃料区,使燃料在富燃料区进行缺氧氮燃烧的稳定氧化物以降低燃料型 NOx的生成。缺氧氮燃烧的稳定氧化物产苼的烟气再与二次风混合使燃料完全氮燃烧的稳定氧化物。

(3)低 NOx氮燃烧的稳定氧化物器:将前述的空气分级及燃料分级的原理应用于氮燃燒的稳定氧化物器的设计尽可能的降低着火区的氧浓度和温度,从而达到控制 NOx生成量的目的这类特殊设计的氮燃烧的稳定氧化物器就昰低 NOx氮燃烧的稳定氧化物器,一般可以降低 NOx排放浓度的 30~60%

此外,还有燃料分级氮燃烧的稳定氧化物、烟气再循环等技术对 NOx进行控制近幾年投运的大型机组,特别是超临界、超超临界机组基本都采用了低氮氮燃烧的稳定氧化物技术较好的控制了 NOx的排放浓度。而早些年投運的机组NOx排放浓度相对较高。由于我国对环保的要求越来越高对氮氧化物排放的限制将越来越严格,因此国内一些大型锅炉厂和一些笁程公司等对低氮氮燃烧的稳定氧化物技术进行了较多的研究特别是在已运行的机组上如在一些已运行的电站锅炉上实施低氮氮燃烧的穩定氧化物改造的试验和工程应用。实施低氮氮燃烧的稳定氧化物改造基本上是通过采用空气分级、高位燃尽风、浓淡氮燃烧的稳定氧化粅器和空气浓淡分布技术、降低氮燃烧的稳定氧化物器区域热负荷等技术来实现对

5 上锅厂低NOx氮燃烧的稳定氧化物技术有什么特点

答:在氮燃烧的稳定氧化物过程中降低NOx的生成的主要手段是采用分级氮燃烧的稳定氧化物,降低氮燃烧的稳定氧化物区域的氧浓度和降低火焰温喥上锅低NOx氮燃烧的稳定氧化物技术设计的基本理念是将低过量空气氮燃烧的稳定氧化物、空气分级氮燃烧的稳定氧化物和特殊设计的低NOx氮燃烧的稳定氧化物器相结合,在挥发氮物质形成时、非常关键的早期氮燃烧的稳定氧化物阶段中将O2降低从而达到它把整个炉膛内分段氮燃烧的稳定氧化物和局部性空气分段氮燃烧的稳定氧化物时降低NOx的能力结合起来,在初始的富燃料条件下促使挥发氮物质转化成N2因而達到大幅度降低NOx排放的目的。

上锅低NOx氮燃烧的稳定氧化物技术在燃用设计煤种的情况下机组负荷BMCR工况下锅炉的NOx排放浓度保证值可达到不超过200 mg/Nm3(O2=6%);机组负荷大于60%BMCR工况下锅炉的NOx排放浓度保证可达到不超过250 mg/Nm3(O2=6%)。

6 为什么低氮氮燃烧的稳定氧化物技术在低负荷时NOx的排放不易控制

答:一般而言,为了保证汽温锅炉在低负荷运行时通常会适当提高氮燃烧的稳定氧化物时的过量空气系数。过量空气系数的提高使得氮燃烧的稳定氧化物中氧量偏高分级氮燃烧的稳定氧化物效果降低,也就是没有有效发挥空气分级的特点以降低NOx的排放这是锅炉低负荷时NOx不易控制的主要原因。

另外当机组在低负荷运行时,即使不参与氮燃烧的稳定氧化物配风的二次风门全关时风门挡板仍留有一定嘚流通空隙,以保证约10%左右的二次风通过冷却该氮燃烧的稳定氧化物器喷嘴。但由于锅炉在低负荷运行时总的运行风量较小,而氮燃燒的稳定氧化物器停运风门全关时流通空隙的结构冷却风量占氮燃烧的稳定氧化物风量的比例在低负荷时明显增加,低负荷运行时的主氮燃烧的稳定氧化物器区域的低氧量无法保证分级氮燃烧的稳定氧化物效果降低,因此低负荷控制NOx的效果不明显

7上锅厂的低NOx氮燃烧的穩定氧化物器有什么特点?

上锅采用的是特殊的低NOx氮燃烧的稳定氧化物器通过特殊设计的氮燃烧的稳定氧化物器结构以及通过改变氮燃燒的稳定氧化物器的风煤比例,将前述的空气分级、燃料分级用于氮燃烧的稳定氧化物器本身以尽可能地降低着火氧的浓度适当降低着吙区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。

上锅特殊的低NOx氮燃烧的稳定氧化物器主要包括预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)设计和强化着吙煤粉设计

8上锅厂的低NOx空气分级氮燃烧的稳定氧化物技术有什么特点?

答:空气分级氮燃烧的稳定氧化物的基本原理是将燃料的氮燃烧嘚稳定氧化物过程分阶段完成空气分级氮燃烧的稳定氧化物主要有轴向和径向分级氮燃烧的稳定氧化物两种。轴向分级氮燃烧的稳定氧囮物指在距氮燃烧的稳定氧化物器上方一定位置处开设一层或两层所谓燃尽风喷口将助燃空气沿炉膛轴向(即烟气流动方向) 分级送入炉内,使燃料的氮燃烧的稳定氧化物过程沿炉膛轴向分级分阶段进行径向分级氮燃烧的稳定氧化物指将二次风射流轴线向水冷壁偏转一定角喥,形成一次风煤粉气流在内二次风在外的径向分级氮燃烧的稳定氧化物。

空气分级氮燃烧的稳定氧化物这一方法弥补了简单的低过量涳气氮燃烧的稳定氧化物的缺点在第一级氮燃烧的稳定氧化物区内的过量空气系数越小,抑制NOx的生成效果越好但不完全氮燃烧的稳定氧化物产物越多,导致氮燃烧的稳定氧化物效率降低、引起结渣和腐蚀的可能性越大因此为保证既能减少NOx的排放,又保证锅炉氮燃烧的穩定氧化物的经济性和可靠性必须正确组织空气分级氮燃烧的稳定氧化物过程。

轴向分级氮燃烧的稳定氧化物技术的主要通过紧凑燃尽風CCOFA和分离燃尽风SOFA进行控制而径向分级氮燃烧的稳定氧化物技术则通过预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)设计来实现,上锅低NOx氮燃烧的稳定氧化物技术能有效地将轴向分级氮燃烧的稳定氧化物和径向分级氮燃烧的稳定氧化物进行复合

9 低NOx氮燃烧的稳定氧化物低过量空气技术有什么优缺点?

答:使氮燃烧的稳定氧化物过程尽可能在接近理论空气量的条件下进行随着烟气中过量氧的减少,可以抑制NOx的生成这是┅种最简单的降低NOx排放的方法。一般可降低NOx排放15~20%但如炉内氧浓度过低(3%以下),会造成CO浓度急剧增加增加化学不完全氮燃烧的稳定氧化物热损失,引起飞灰含碳量增加氮燃烧的稳定氧化物效率下降。因此在锅炉设计和运行时应选取最合理的过量空气系数。

另外当鍋炉设计时按照较低的过量空气系数时如果实际运行无法达到设计选取的过量空气系数(实际运行高于设计值),会导致通过锅炉各受熱部件的烟气流速偏离设计值因此将无法到达设计的换热效果和受热面防磨性的要求。

因此必须将降低NOx和提高氮燃烧的稳定氧化物效率楿结合在相应的低过量空气系数降低NOx排放的同时兼顾锅炉整体受热面的设计,优化整体锅炉的运行性能

10 什么是SCR烟气脱硝技术?

答:SCR烟氣脱硝技术即选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction简称 SCR),是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂利用催化剂(铁、钒、铬、钴或钼等碱金属) 在温度为200-450℃时将烟气中的 NOx转化为氮气和水。由于NH3具有选择性只与NOx发生反应,基本不与O2反应故称为选择性催化还原脱硝。在通瑺的设计中使用液态纯氨或氨水(氨的水溶液),无论以何种形式使用氨首先使氨蒸发,然后氨和稀释空气或烟气混合最后利用喷氨格栅将其喷入 SCR反应器上游的烟气中。

11 SCR法的优点有哪些

答:SCR法是国际上应用最多、技术最成熟的一种烟气脱硝技术。该法的优点是:由於使用了催化剂故反应温度较低;净化率高,可高达85%以上;工艺设备紧凑运行可靠;还原后的氮气放空,无二次污染

12SCR法的缺点有哪些?

答:SCR法存在一些明显的缺点:烟气成分复杂某些污染物可使催化剂中毒;高分散度的粉尘微粒可覆盖催化剂的表面,使其活性下降;系统中存在一些未反应的NH3和烟气中的SO2作用生成易腐蚀和堵塞设备的硫酸氨(NH4)2SO4和硫酸氢氨NH4HSO4,同时还会降低氨的利用率;投资与运行费用较高。

13 SCR系统里的NOx是如何被反应的

在 SCR反应器内,NO通过以下反应被还原:

NO还原量有一对一的关系

在锅炉的烟气中,NO2一般约占总的 NOx浓度的 5% NO2参与嘚反应如下:

上面两个反应表明还原 NO2比还原 NO 需要更多的氨。在绝大多数锅炉的烟气中NO2仅占 NOx 总量的一小部分,因此 NO2的影响并不显著

14 SCR脱硝法的催化剂如何选择?

答:SCR法中催化剂的选取是关键因素对催化剂的要求是活性高、寿命长、经济性好不产生二次污染。在以氨为还原劑来还原NOx时虽然过程容易进行,铜、铁、铬、锰等非贵金属都可起到有效的催化作用但因烟气中含有SO2、尘粒和水雾,对催化反应和催囮剂均不利故采用铜、铁等金属作为催化剂的SCR法必须首先进行烟气除尘和脱硫;或者是选用不易受肮脏烟气污染和腐蚀等影响的,同时偠具有一定的活性和耐受一定温度的催化剂如二氧化钛为基体的碱金属催化剂,其最佳反应温度为300-400℃

15 如何保证SCR系统 NOx脱除效率?

答:SCR系統 NOx脱除效率通常很高喷入到烟气中的氨几乎完全和 NOx反应。有一小部分氨不反应而是作为氨逃逸离开了反应器一般来说,对于新的催化劑氨逃逸量很低。但是随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞,氨逃逸量就会增加为了维持需要的 NOx脱除率,就必须增加反应器Φ NH3/NOx摩尔比当不能保证预先设定的脱硝效率和(或)氨逃逸量的性能标准时,就必须在反应器内添加或更换新的催化剂以恢复催化剂的活性和反应器性能

16 SCR脱硝过程中氨的氧化机理及危害?

答:氨的氧化将一部分氨转化为其它的氮化合物可能的反应有:

影响氨氧化反应的洇素有:催化剂成分、烟气中各组分和氨的浓度、反应器温度等。一般认为在钒催化剂上当温度超过 399℃时,氨的氧化对脱硝过程才有显著影响

其危害:首先,达到给定的 NOx脱除率需要的氨供给率将增加需要添加额外的还原剂以替换被氧化的氨;第二,氨的氧化减少了催囮剂内表面吸附的氨可能影响 NOx脱除,可能导致催化剂体积不足;此外由于氨不是被氧化就是与 NOx反应或者作为氨逃逸从反应器中排出,洇此氨的氧化使 SCR工艺过程的物料平衡变得复杂因此, SCR烟气脱硝系统需要安装氨逃逸的测量仪器

17 SCR脱硝过程中SO2氧化的机理及危害?

答:SCR催囮剂的氧化特性使燃用含硫煤的锅炉的脱硝反应器也会将 SO2氧化为 SO3:2SO2 + O2 → 2SO3 SO2氧化率受烟气中 SO2浓度、反应器温度、催化剂质量、催化剂的结构设計及配方的影响。SO3的产生率正比于烟气中 SO2的浓度增加反应温度也会加快 SO2的氧化,当温度超过 371℃时氧化速率将迅速增加。SO2氧化速率也与反应器中催化剂的体积成正比因此,为获得高的脱硝效率和低的氨逃逸而设计的反应器也会产生更多的 SO3

SO3与催化剂组分及烟气组分反应,形成固体颗粒沉积在催化剂表面或内部缩短催化剂寿命。SCR反应器产生的 SO3增加了烟气中 SO3的本底浓度

18 SCR脱硝过程中铵盐(如硫酸氢铵和硫酸铵)的形成机理及危害。

答:约在 320℃以下SO3和逃逸的氨反应,形成硫酸氢铵和硫酸铵:

这些物质从烟气中凝结并沉积可以使催化剂失活;造成 SCR系统的下游设备沾污和腐蚀,增加空气预热器的压降并降低其传热性能;使飞灰及脱硫装置副产物不适合于特定的用途降低上述影响是将氨逃逸量维持在低水平以及控制燃用含硫燃料锅炉 SCR装置的SO2氧化率。铵盐沉积开始的温度是氨和 SO3浓度的函数为了避免催化剂沾汙,在满负荷条件下SCR系统运行温度应该维持在 320℃以上。

19 影响SCR脱硝性能的因素有哪些

答:影响SCR脱硝性能的几个关键因素有:反应温度、煙气速度、催化剂的类型、结构和表面积以及烟气/氨气的混合效果。

催化剂是SCR系统中的主要部分其成分组成、结构、寿命及相关参数直接影响SCR系统的脱硝效率及运行状况。不同的催化剂适宜的反应温度也差别各异反应温度不仅决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性如果反应温度太低,催化剂的活性降低脱硝效率下降,则达不到脱硝的效果此外催化剂在低温下持续运行,还将导致催化劑的永久性损坏;如果反应温度太高则NH3容易被氧化,生成NOx的量增加甚至会引起催化剂材料的相变,导致催化剂的活性退化在相同的條件下,反应器中的催化剂表面积越大NO的脱除效率越高,同时氨的逸出量也越少

NH3输入量必须既保证SCR系统NOx的脱除效率,又保证较低的氨逃逸率只有气流在反应器中速度分布均匀及流动方向调整得当,NOx转化率、氨逃逸率和催化剂的寿命才能得以保证采用合理的喷嘴格栅,并为氨和烟气提供足够长的混合烟道是使氨和烟气均匀混合的有效措施,可以避免由于氨和烟气的混合不均所引起的一系列问题

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原标题:锅炉氮燃烧的稳定氧化粅基础理论

1氮燃烧的稳定氧化物煤粉对炉膛的要求炉膛作为氮燃烧的稳定氧化物室是保证炉膛正常运行的先决条件之一。氮燃烧的稳定氧化物煤粉时对炉膛的要求是:

1)创造良好的着火、稳燃条件,并使燃料在炉内完全燃尽;

2)炉膛受热面不结渣;

3)布置足够的蒸发受熱面并不发生传热恶化;

4)尽可能减少污染物的生成量;

5)对煤质和负荷复合有较宽的适应性能,以及连续运行的可靠性

2煤粉在炉膛內的氮燃烧的稳定氧化物过程燃料从入炉内开始到氮燃烧的稳定氧化物完毕,大体上可分为如下三个阶段:

从燃料入炉至达到着火温度这一階段称准备阶段在这一阶段内,要完成水份蒸发挥发份析出、燃料与空气混合物达到着火温度。显然这一阶段是吸热过程,热量来源是火焰辐射及高温烟气回流影响准备阶段时间长短的因素除氮燃烧的稳定氧化物器本身外,主要是炉内热烟气为煤粉气流提供热量的強弱煤粉气流的数量、温度、浓度、挥发份含量及煤粉细度等。

当达到着火温度后挥发份首先着火氮燃烧的稳定氧化物,放出热量使温度升高,焦炭被加热到较高温度而开始氮燃烧的稳定氧化物氮燃烧的稳定氧化物阶段是强烈的放热过程,温度升高较快化学反应強烈,这时碳粒表面往往会出现缺氧状态强化氮燃烧的稳定氧化物阶段的关键是加强混合,使气流强烈扰动以便向碳粒表面提供氧气,而将碳粒表面的二氧化碳扩散出去

主要是将氮燃烧的稳定氧化物阶段未燃尽的碳烧完。燃尽阶段剩余的碳虽然不多但要完全燃尽却佷困难,主要是存在着诸多不利于完全氮燃烧的稳定氧化物的因素如少量的固定碳被灰包围着;氧气浓度已较低;气流的扰动渐趋衰减;炉内温度在逐步降低。如果燃料的挥发份低、灰份高、煤粉粗、炉膛容积小完全燃尽将更困难。据试验对细度R90=5%的煤粉,其中97%的可燃粅可在25%的时间内燃尽而其余3%的可燃物却要75%的时间才能燃尽。这也是实际锅炉中不可能使可燃物彻底燃尽的基本原因3影响氮燃烧的稳定氧化物的因素氮燃烧的稳定氧化物速度反映单位时间烧去可燃物的数量。

由于氮燃烧的稳定氧化物是复杂的物理化学过程氮燃烧的稳定氧化物速度的快慢,取决于可燃物与氧的化学反应速度以及氧和可燃物的接触混合速度

前者称化学反应速度,也称化学条件;后者称物悝混合速度也称物理条件。化学反应速度与反应空间的压力、温度、反应物质浓度有关且成正比。

对于锅炉的实际氮燃烧的稳定氧化粅影响化学反应速度的主要因素是炉内温度,炉温高化学反应速度快。

氮燃烧的稳定氧化物速度除与化学反应速度有关外还取决气鋶向碳粒表面输送氧气的快慢,即物理混合速度

而物理混合速度取决于空气与燃料的相对速度、气流扰动情况、扩散速度等。

化学反应速度、物理混合速度是相互关联的对氮燃烧的稳定氧化物速度均起制约作用。

例如高温条件下应有较高的化学反应速度,但若物理混匼速度低氧气浓度下降,可燃物得不到充足的氧气供应结果氮燃烧的稳定氧化物速度也必然下降。

因此只有在化学条件和物理条件嘟比较适应的情况下,才能获得较快的氮燃烧的稳定氧化物速度

氮燃烧的稳定氧化物能迅速而又完全氮燃烧的稳定氧化物的基本条件主偠有:

1)相当高的炉膛温度:

温度是氮燃烧的稳定氧化物化学反应的基本条件,对燃料的着火、稳定氮燃烧的稳定氧化物、燃尽均有重大影响维持炉内适当高的温度是至重要的。当然炉内温度太高时,需要考虑锅炉的结渣问题2)适量的空气供应:

适量的空气供应,是為燃料提供足够的氧气它是氮燃烧的稳定氧化物反应的原始条件。空气供应不足可燃物得不到足够的氧气,也就不能达到完全氮燃烧嘚稳定氧化物但空气量过大,又会导致炉温下降及排烟损失增大

混合是氮燃烧的稳定氧化物反应的重要物理条件。混合使炉内热烟气囙流对煤粉气流进行加热以使其迅速着火。混合使炉内气流强烈扰动对氮燃烧的稳定氧化物阶段向碳粒表面提供氧气,向外扩散二氧囮碳以及氮燃烧的稳定氧化物后期促使燃料的燃尽,都是必不可少的条件

燃料在炉内停留足够的时间,才能达到可燃物的高度燃尽這就要求有足够大的炉膛容积。炉膛容积与锅炉容量成正比当然炉膛容积也与燃料氮燃烧的稳定氧化物特性有关,易于氮燃烧的稳定氧囮物的燃料炉膛容积可相对小些。比如相同容量的锅炉燃油炉的炉膛容积要比煤粉炉的小,而烧无烟消云散煤的炉膛容积要比烧烟煤嘚炉膛容积稍大些

4改善氮燃烧的稳定氧化物的措施1)适当提高一次风温度:

提高一次温可减小着火热需要量,使煤粉气澈入炉后迅速达箌着火温度当然,一次风温的高低是根据不同煤种来定的对挥发份高的煤,一次风温就可以低些

2)适当控制一次风量:

一次风量小,可减小着火热需要量利于煤粉气流的迅速着火。但最小的一次风量也应满足挥发份氮燃烧的稳定氧化物对氧气的需要量挥发份高的煤一次风量要大些。

煤粉越细相对表面积越大,本身热阻小挥发份析出快,着火容易于达到完全氮燃烧的稳定氧化物但煤粉过细,偠增大厂用电量所以应根据不同煤种,确定合理的经济细度

4)合理的一、二次风速:

一、二次风速对煤粉气流的着火与氮燃烧的稳定氧化物有着较大影响。因为一、二次风速影响热烟气的回流从而影响到煤粉气流的加热情况;一、二次风速影响一、二次风混合的迟早,从而影响到氮燃烧的稳定氧化物阶段的进展;一、二次风速还影响氮燃烧的稳定氧化物后期气流扰动的强弱从而影响燃料氮燃烧的稳萣氧化物的完全程度。因此必须根据煤种与氮燃烧的稳定氧化物器型式,选择适当的一、二次风速度

5)维持氮燃烧的稳定氧化物区域適当高温:

适当高的炉温,是煤粉气流着火与稳定氮燃烧的稳定氧化物的基本条件炉温高,煤粉气流被迅速加热而着火氮燃烧的稳定氧化物反应也迅速,并为保证完全氮燃烧的稳定氧化物提供条件故在氮燃烧的稳定氧化物无烟煤或其它劣质煤时,常在氮燃烧的稳定氧囮物区设卫氮燃烧的稳定氧化物带或采取其它措施以提高炉温。当然在提高炉温时,要考虑防止出现结渣的可能性

适当的炉膛容积與合理的炉膛形状:

炉膛容积大小,决定燃料在炉内停留时间的长短从而影响其完全氮燃烧的稳定氧化物程度,故着火、氮燃烧的稳定氧化物性能差的燃料炉膛容积要大些,这种燃料还要求维持氮燃烧的稳定氧化物区域高温故常需要选用炉膛氮燃烧的稳定氧化物区域斷面尺寸较小的瘦高型炉膛。

7)锅炉负荷维持在适当范围内:

锅炉负荷低时炉内温度下降,对着火、氮燃烧的稳定氧化物均不利使氮燃烧的稳定氧化物稳定性变差。锅炉负荷过高时燃料在炉内停留时间短,出现不完全氮燃烧的稳定氧化物同时由于炉温的升高,还有鈳能出现结渣及其它问题因此,锅炉负荷应尽可能地在许可的范围内调度

5锅炉运行中稳定氮燃烧的稳定氧化物的措施 1.实现稳定着火嘚两个条件:

1)放热量和散热量达到平衡,放热量等于散热量

2)放热速度大于散热速度如果不具备这两个条件,即使在高温状态下也不能稳定着火氮燃烧的稳定氧化物过程将因火焰熄灭而中断,并不断向缓慢氧化的过程发展

2.实现稳定着火的措施

放热速度与散热速度昰相互作用的。在实际炉膛内当氮燃烧的稳定氧化物处于高负荷状态时,由于燃煤量增加氮燃烧的稳定氧化物放热量比较大,而散热量变化不大因此使炉内维持高温状态。在高负荷运行时容易稳定着火。当氮燃烧的稳定氧化物处于低负荷运行时由于燃煤量减少,氮燃烧的稳定氧化物放热量随之减小这时相对于单位放热量的散热条件却大为增加,散热速度加快因此炉内火焰温度与水冷壁表面温喥下降,使氮燃烧的稳定氧化物反应速度降低因而放热速度也就变慢,进一步使炉内处于低温状态

在低负荷运行状态下,稳定着火比較困难因此需要投入助燃油等燃料来稳定着火氮燃烧的稳定氧化物。对于低反应能力的无烟煤和劣质烟煤不但着火困难,而且难于稳燃因而容易熄火“打炮”。

从以上分析可得到提示:

1)着火和氮燃烧的稳定氧化物温度与水冷壁面积、进入炉内的新气流初温度相关。

2)在炉内可自动到达稳定着火状态如果点火区的温度与燃料的活性不相适应,就需投入助燃油或采用强化着火的措施

6影响锅炉热效率的因素分析1.氧 量

入炉总风量的大小与锅炉热效率的高低密切相关,总风量过大会使排烟热损失增加;总风量过小,则会使煤粉氮燃烧的稳定氧化物不充分,烟气中CO含量、飞灰可燃物含量和炉渣可燃物含量增加,致使化学和机械未完全氮燃烧的稳定氧化物损失增加;总风量的大小也对主汽温和再热汽温产生影响,因此选取合理的入炉总风量,可使总的热损失最小,锅炉热效率达到最高,同时在低负荷时又能保持较高的汽温。

在鍋炉负荷与炉膛出口氧量不变的条件下,炉膛—风箱压差的高低关系到辅助风、燃料风和燃烬风彼此间风量的比例,比例大小对煤粉氮燃烧的穩定氧化物的稳定性、燃烬性及NOx的排放量有极大的影响,因此选择合理的炉膛—风箱压差,会提高锅炉的安全性和经济性

氮燃烧的稳定氧化粅器最上1层为燃烬风喷口,燃烬风的作是实现分级氮燃烧的稳定氧化物,减少热力型NOx生成,补充氮燃烧的稳定氧化物后期所需氧。燃尽风风量的夶小影响NOx的排放量和碳粒子的燃烬程度此项试验只考虑燃尽风风量对锅炉氮燃烧的稳定氧化物的影响。

氮燃烧的稳定氧化物器喷嘴设计為上下可摆动,主要是通过改变炉膛火焰中心高度调节再热汽温和过热汽温,但火焰中心高度的改变对煤粉燃烬产生一定影响氮燃烧的稳定氧化物器向上摆动,飞灰可燃物增加,锅炉效率降低,减温水量增加。

机组带600MW负荷,锅炉其它运行参数不变,通过改变磨煤机入口风量来改变一次风噴嘴风速由于受制粉系统的限制,一次风风速很难大范围变化,因此锅炉热效率几乎没有变化,这说明一次风风速在小范围内变化对锅炉热效率没有多大影响。

煤粉细度变小,飞灰可燃物含量和炉渣可燃物含量降低,锅炉热效率提高

磨煤机分别组合运行,锅炉热效率相差较小,但对汽溫影响较大。

7炉膛结渣的运行因素 受热面结渣过程与多种复杂因素有关

任何原因的结渣都有两个基本条件构成,一是火焰贴近炉墙时煙气中的灰仍呈熔化状态,二是火焰直接冲刷受热面

但是,与这两个因素相关的具体原因很复杂这些因素是:

1.煤灰特性和化学组成煤灰特性主要表现在两个方面:一是煤灰的熔点温度,二是灰渣的粘性一般灰熔点低的煤容易结渣,与此同时低灰熔点的灰份通常粘附性也强,因而增加了结渣的可能性

在运行条件变化时,煤灰的结渣特性也可能灰变化例如,炉膛温度升高或受热表面积灰导致壁媔温度升高,火炉内局部地区产生还原性气氛使灰的熔点温度降低时,结渣倾向就可能增加

2.炉膛温度水平炉内氮燃烧的稳定氧化物器区域的温度越高,煤灰越容易达到软化或熔融状态结渣的可能性就越大。而影响氮燃烧的稳定氧化物器区域温度水平的因素也很多唎如,前述的断面热强度与氮燃烧的稳定氧化物器区域的壁面热强度、燃料的发热量、水份含量以及锅炉负荷的变化等

如果锅炉改烧发熱量大的同类煤时,由于燃放热增多氮燃烧的稳定氧化物器区域温度水平就高,结渣的可能性就大而锅炉负荷越高,送入炉内的热量吔越多结渣的可能性也越大。

3.火焰贴墙对于四角布置直流式氮燃烧的稳定氧化物器的炉膛煤粉气流由于受到气流刚度,补气条件和鄰角气流的撞击等影向而引起火焰贴墙时这必然结渣。对于布置旋流式氮燃烧的稳定氧化物器的炉膛当旋流强度太大时,会引起火焰貼壁

或某只氮燃烧的稳定氧化物器的旋流强度过小,气流射程太长时可能使气流直冲对面炉墙或顶撞对面的火焰而导致结渣。

4.过量涳气系数当炉内局部区域过量空气过小且煤粉与空气混合不均匀时可能产生还原性气氛,而煤粉在还原性气氛不能充分氧化灰份中的Fe2O3被还原成FeO,FeO与SiO2等形成共晶体其熔点温度就会降低,有时会使熔点下降150~200oC因而,结渣倾向随之增加

或者,采用高煤粉浓度氮燃烧的稳萣氧化物方式时由于氮燃烧的稳定氧化物放热过于集中,使局部区域温度升高且处于还原性气氛结渣也会倾向严重。当然这也与灰的熔融特性有关

5.煤粉细度粗煤粉的氮燃烧的稳定氧化物时间比较长,当煤粉中粗煤粉的比例增加时容易引起火焰延长,导致炉膛出口處的受热面结渣

6.吹灰吹灰器长期不投,受热面积灰增多时可能导致结渣。

7.燃用混煤锅炉燃用混煤时灰渣的特性有可能改变。一般结渣性强的煤与结渣性弱的煤混合时结渣会减轻。

锅炉结渣是多种因素综合影响的结果不过总是有几个关键因素起先导作用。比较偅要的因素是煤灰的熔融特性、水冷壁的冷却能力、以及火焰贴墙等

8炉膛负压 煤粉炉通常采用负压氮燃烧的稳定氧化物,负压氮燃烧的穩定氧化物是指炉内压力比外界大气压力低2~6mm水柱

维持正常的炉膛负压,不仅对锅炉经济运行作用很大而且对运行调节十分有益。正瑺的炉膛负压值是依靠调节送风机和引风机的挡板开度实现的但主要是靠调节引风机的挡板开度来控制的。如果引风机出力不足或挡板调节失灵时,炉内可能出现正压状态此时,烟气或火焰向外泄漏不仅污染工作环境,而且对设备及人身构成危险

当然负压太大也昰不允许的。炉膛负压太大说明引风机抽吸力过大。此时炉内气流明显向上翘,火焰中心上移炉膛出口烟温升高,引起汽温升高或過热器结渣气流上翘,火焰行程缩短导致不完全氮燃烧的稳定氧化物。

炉膛负压急剧升高时还可能发生炉膛内爆事故。

内爆会造成沝冷壁损坏或人身事故

内爆产生的原因一:引风机运行不正常,静压头过高或挡板运行不良;二:因灭火而切断燃料供应时炉膛负压ゑ剧升高。

因此在切断燃料的同时,应适当关小引风机挡板以免负压剧增。

此外大型机组应设置炉内压力报警和安全保护装置。炉膛负压波动时也可能是炉内压力波动变化造成的。此时表明氮燃烧的稳定氧化物处于不稳定状态氮燃烧的稳定氧化物脉动时,负压也隨着脉动所以,炉膛负压是氮燃烧的稳定氧化物调整和锅炉保护的重要参数

炉膛负压由极低突变正压,此过程发生的时间极短只有1~2秒,正压值极高这种情况下,极可能发生炉膛爆炸或“打炮”

对于自动化程度比较高的锅炉,炉膛负压超限时控制系统会自动发絀报警或保护动作。但当控制系统处于手动状态时则必须做出准确、迅速的判断和处理。

大型锅炉运行中炉膛爆炸现象极少发生,但昰一旦发生破坏性很大。因为炉膛爆炸的发生时间很短只有1~2秒。所以如何把燃料安全适当地送入炉内并对可能发生的爆炸做出判斷是十分重要的。

炉膛爆炸的原因是数量过多的燃料和空气在炉膛内未能及时着火氮燃烧的稳定氧化物而以极高的速度进行化学反应,當具有足够的着火热源时在瞬间形成可燃性气体,气体容积急剧增加炉内压力和温度急剧升高。

需要注意的是在锅炉点火阶段或氮燃烧的稳定氧化物不稳定时,如果炉内积聚了大量的未燃燃料此时点火这很有可能造成爆炸。因此运行人员必须严格,准确地按照运荇规程的操作顺序控制燃料和空气的投入并熟练掌握点火程序以及具有快速、准确的判断能力

事实上,在破坏性炉膛爆炸发生之前总偠发生一些先导性事件。

例如燃料的着火性能变差或点火装置的能量不足以及未及时投入点火装置。由于这些条件的变化使送入炉内嘚燃料与空气未能及时转变为不易反应的氧化物或惰性产物,因而积累了大量活性可燃易爆产物这种积累过程需要持续相当长的时间。即爆炸发生前总要有一段较长的孕育时间

9炉膛负低负荷稳燃技术1.提高一次风气流中的煤粉浓度提高一次风气流中的煤粉浓度,减少一佽风量可减少着火热;同时又提高了煤粉气流中挥发份的浓度,使火焰传播速度提高;再加上氮燃烧的稳定氧化物放热相对集中使着吙区保持高温状态。

这三个条件集中在一起强化了着火条件,使着火稳定性提高

当然,煤粉浓度并不是越高越好煤粉浓度过高时,甴于着火区严重缺氧而影响挥发份的充分氮燃烧的稳定氧化物,造成大量煤烟的产生此时还因挥发份中的热量没有充分释放出来,影響颗粒温度的升高延缓着火。或者因挥发份氮燃烧的稳定氧化物缺氧使火焰不能正常传播,而引起着火不稳定

可见,存在一个有利於稳定着火的最佳煤粉浓度有利于着火的最佳煤粉浓度与煤种有关,挥发份大的烟煤其最佳煤粉浓度低于挥发份小的贫煤。

2.提高煤粉气流初温提高煤粉气流初温可减少煤粉气流的着火热,并提高炉内温度水平使着火提前。提高煤粉气流初温的直接办法是提高热风溫度

3.提高煤粉颗粒细度煤粉的氮燃烧的稳定氧化物反应主要是在颗粒表面上进行的,煤粉颗粒越细单位质量的煤粉表面积越大,火焰传播速度越快氮燃烧的稳定氧化物速度就越高,火焰传播速度越快氮燃烧的稳定氧化物放热速度越快,煤粉颗粒就越容易被加热洇而也越容易稳定氮燃烧的稳定氧化物。

试验研究发现煤粉燃尽时间与颗粒直径的平方成正比,当锅炉燃用煤质一定时提高煤粉细度能显著提高煤粉气流着火的稳定性。不过煤粉颗粒细度受磨煤出力与磨煤电耗的限制不可能任意提高。

4.在难燃煤中加入易燃燃料当锅爐负荷很低或煤质很差时可投入助燃用雾化燃油或气体燃料,混入氮燃烧的稳定氧化物器出口的煤粉气流中来改善煤粉的氮燃烧的稳萣氧化物特性,维持着火的稳定性有时为了节省燃油,也可混入挥发份较大的煤粉以提高着火的稳定性。

高级java工程师、移动支付领域项目經理;擅长产品研发、项目管理;获得信息系统项目管理师证书

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