锅炉原理与设备第四章燃烧设备.ppt

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* 影响NOx生成的主要因素 火焰温度和高温下的燃烧时间(或滞留时间) 燃烧过程中,温度越高,生成的NOx量越大,尤其是热力NOx量在2000℃以上时几乎瞬间内完成。在1600-2000℃内,若持续时间较长,NOx易生成;若时间较短, NOx的生产速度减慢。在1500℃以下时热力NOx的生成速度显著减慢,但燃料NOx的生成并不减慢。 燃料性质 燃煤中的含N量越高,燃烧过程中转化为NOx也就越多。 燃烧区中氧的浓度 燃烧区中氧浓度增大,不论热力NOx还是燃料NOx其生产量都将增大。 常见的低NOX燃烧技术 低过量空气燃烧(低氧燃烧) 在保证完全燃烧的情况下,使燃料在炉内总体过量空气系数较低的工况下燃烧。 浓淡偏差 在炉膛多只燃烧器中,选择几只燃烧器使部分燃料在空气不足条件下燃烧,即燃料过浓或富燃料燃烧,其余燃烧器使燃料在空气过量条件下燃烧,即过淡或富空气燃烧。 在燃烧器的燃烧区域内,因燃料燃烧不完全,燃烧温度下降,从而抑制NOx的生成。因富燃料火焰较长,富空气火焰较短,若两者配合适当,相互补充,可实现燃料的完全燃烧。最适宜用在燃气锅炉上。 空气分级 把燃烧用的空气由原来的一股分为两股或多股。在燃烧开始阶段加入部分空气,造成一次气流燃烧区域的富燃料状态,燃料部分燃烧,使得有机结合在燃料中氮的一部分生成无害的氮分子,从而抑制燃料NOx的生成。作为完全燃烧用的其余二次风,喷射到富燃料区域的下游,形成二次燃烧区,实现燃料的完全燃烧。 炉膛是燃料燃烧和热交换(主要是辐射热交换)的场所 有利于着火、稳燃,并使燃料燃烧完全; 将烟气冷却到煤灰的熔点温度以下,保证炉膛内所有受热面不结渣; 布置足够的蒸发受热面,不发生传热恶化; 有合适的热强度 降低NOx生成量; 对煤质和负荷变化有较好的适应性。 一、燃烧煤粉对炉膛的要求 4.8 煤粉锅炉炉膛 * qV过大 Vf过小,单位时间,单位炉膛容积内燃烧过多燃料,烟气量增多,烟气流速过高,燃料在炉内的停留时间过短,不利于燃烧的完全燃烧; 布置的水冷壁受热面过少,炉膛及炉膛出口烟气温度偏高,易结渣; qV过小 Vf过大,炉内温度较低,燃料燃尽困难。 二、炉膛设计参数 炉膛容积热强度(热负荷)qV 表示单位时间、单位炉膛容积内,燃料燃烧释热的热量。 Vf——炉膛容积 随着锅炉容量增大, qV呈下降趋势。 这是因为燃煤量增大后,要求保证燃料在炉内有足够的停留时间,因而必须增大炉膛容积。与此间时,又要求布置足够的水冷壁来冷却烟气,并防止水冷壁管内出现传热恶化。但是容积与几何尺寸的三次方成正比,而壁面积与几何尺寸的二次方成正比,因而容积的增长速度比壁面积要快,为了布置足够的水冷壁,炉膛容积相对地增长得多。因此,当容量增大时, qV呈下降趋势。 * 过大,炉膛断面积过小,水冷壁少,使燃烧器区域的局部温度过高,引起结渣和,增加NOx的生产量; 炉膛断面热强度 表示单位时间、燃烧器区域炉膛单位横截面上,燃料燃烧释热的热量。 炉膛设计参数 过小,水冷壁多,火焰温度低,不利于稳定着火,减轻结渣,减少污染物生成。 随着锅炉容量的增加,qA值相应增加。这是因为当锅炉容量增加时,虽然炉膛横断面积必然增大,但相对于单位蒸发量的炉膛横截面积有减小的趋势。对国内铭炉的统计结果表明,qA值随锅炉容量的变化关系见上图。 * 式中 AB-燃烧器区域的炉墙面积 W,D——炉膛宽度和深度 H2——最上层燃烧器煤粉喷口与最下层燃烧器煤 粉喷口之间的距离。 燃烧器区域壁面热强度qB 表示单位时间、燃烧器区域单位炉壁面积上,燃料燃烧释热的热量。 qB愈大,说明火焰愈集中,燃烧器区域的温度水平就愈高,对燃料的稳定着火有利,但易造成燃烧器区域的壁面结渣 进入煤粉炉燃烧器的空气不是一次集中送进的,按对着火、燃烧有利而合理组织、分批送入,按作用不同,可分为三种 当炉膛截面宽深比较大或炉膛四角有柱子,不能作正四角布置,只能布置在两侧墙靠角位置。燃烧器喷口几何轴线和两侧墙间的夹角差异很大,射流补气条件差异很大。 HCN:氰化氢 锅炉的燃烧设备主要为炉膛(燃烧室),燃烧器和点火装置。 炉膛容积的大小主要取决于燃料在炉膛内的燃尽程度,控制炉膛出口烟温所需要的辐射受热面以及燃料的结渣特性。 锅炉的燃烧设备主要为炉膛(燃烧室),燃烧器和点火装置。 BQar,net的大小取决于锅炉容量和参数,炉膛横截面积A的选取主要取决于燃料的结渣、着火特性以及布置足够的水冷壁所需要的炉膛周界。 影响燃烧器区域温度水平的主要特性参数 影响燃烧器区域温度水平的主要特性参数,有

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