低氮燃烧技术课件..ppt
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- 燃烧 技术 课件
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1、技术课件锅炉低氮燃烧煤粉炉产生的煤粉炉产生的NOx种类种类 NOx按生成原理分类按生成原理分类 o 在燃料的燃烧过程中,氮氧化物的生成是燃烧反应的一部份:燃烧生成的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NOx。 1、热力型NOx燃烧时,空气中氮在高温下氧化:燃烧时,空气中氮在高温下氧化: 随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。 当T1500,T每增加100, 反应速率增大6-7倍,亦即NO生成量增大6-7倍。01002003004005006007008001600165017001750180018501900温度( 摄氏 度)NO浓度( p pm)系列12、快速型NOx 碳氢化合物燃
2、料在燃料过浓时燃烧,在反应区附近会快速生成NOx。 快速型NOx生成量很少,在分析计算中一般可以不计,影响快速NOx生成的主要因素有空气过量条件和燃烧温度,这与配风的不均以及给粉量的不均有直接关系。3、燃料型NOx 由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。 由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段 组成,故燃料型NOx的形成也由气相氮的氧化(挥发 份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。 燃料型燃料型NOx在煤粉燃烧在煤粉燃烧NOx产物产物中占中占6080。 N N2 2O O破坏臭氧层破坏臭氧层 2011年7月18日发布了GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准,并于2012年1
3、月1日开始实施,对NOx排放进行严格限制。 NOx排放标准值为100mg/m3。 对于循环流化床锅炉,2003年12月31日前建成投产或通过环评报告审批的电站锅炉,NOx排放标准值200mg/m3 。 考虑到我公司1#、2#、3#锅炉共用一个烟筒,仍全部执行100mg/m3。 技术措施o 为了实现清洁燃烧,目前降低燃烧中NOx排放污染的技术措施可分为两大类:一类是炉内脱氮,另一类是尾部脱氮。o 炉内脱氮就是采用各种燃烧技术手段来控制燃烧过程中NOx的生成,又称低NOx燃烧技术。o 尾部脱氮应用在燃煤电站锅炉上的成熟技术主要有选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduc
4、tion,简称SCR)、选择性非催化还原技术(Selective Non-Catalytic Reduction,简称SNCR)以及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。低氮燃烧的必要性o NOx减排,技术已不是障碍,关键要选择合适自己的技术;o 无论对SCR或SNCR,先采用低氮燃烧技术,都可以节约投资和运行成本;o 采用低NOx燃烧技术,相对于我公司3#、4#锅炉都有较大的减排空间;o 近年刚投运的5#锅炉,已采用了低氮燃烧技术,基本没有改造空间,但还可通过燃烧优化降低NOx排放。低氮燃烧是目前应用最广泛的分段燃烧技术,将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中,只将总燃烧空气量的70%75
5、%(理论空气量的80%)供入炉膛,使燃料在先在缺氧的富燃料条件下燃烧,导致该区的燃料只能部分燃烧(含氧量不足),降低了燃烧区内的燃烧速度和温度水平,能抑制NOx的生成;第二阶段通过足量的空气,使剩余燃料燃尽,此段中氧气过量,但温度低,生成的NOx也较少。这种方法可使烟气中的NOx减少25%50% 我公司3#、4#、5#锅炉分级燃烧示意图: 低氮燃烧器一般把一次风分成浓淡两股,浓相在内,更靠近火焰中心;淡相在外,贴近水冷壁。浓相在内着火时,火焰温度相对较高, 但是氧气比相对较少, 故生成的氮氧化物的几 率相对减少;淡相在外, 氧气比相对较大,但由 于距火焰高温区域较远, 温度相对较低,故氮氧化物
6、 的生成也不会很多。分级燃烧技术与浓淡燃烧相结合进一步深度降低NOx排放量 影响NOx生成量的主要因素: 燃烧时,燃料中的含氮成分与含氧物质发生反应的生成物有两种可能: 形成一氧化氮NO 。 与含氮的物质反应(主要是NO本身) 形成氮分子,即燃料氮并非转化为NO。 燃料成分对NOX生成的影响比较复杂,不但与含量有关,还因不同燃料会产生不同的燃烧温度,而叠加上温度的影响。 一般而言,氧量过高将导致NOx生成量高,因为参与反应的O2充足。 但太高将由于温度下降产生相反的影响。 化学反应需要一定的时间完成,右图是燃料燃烧时NOx生成量在不同温度下与时间的关系。低氮燃烧优化调整手段o 锅炉运行氧量o
7、燃烬风开度o 二次风配风方式o 一次风速大小o 磨煤机投运方式o 负荷变化o 煤质变化o 其它o 锅炉运行氧量的高低直接决定着锅炉NOx排放水平,Nox排放随着氧量的增大而增大。o 当炉膛出口氧量为3.50%时,NOx排放浓度最高。当炉膛出口氧量为2.0%时,NOx排放浓度比炉膛出口氧量为2.50%时略有上升。比较合理的运行方式为维持炉膛出口氧量3.0%3.5%运行。o 而低氧燃烧虽然可以显著降低Nox排放,但对锅炉的安全经济运行不利。o 燃尽风门开度是影响Nox排放浓度的一个决定性因素。但是,燃尽风门开度过大,会导致主燃烧区风量过低,燃烧温度下降,甚至会导致锅炉飞灰可燃物及炉膛出口烟温、排烟
8、温度的显著升高。抢风,分担25% 总风量,二次风箱送风量减少燃烧区间拉长主燃区氧量降低炉膛温度降低配风方式对NOx排放的影响 在保证锅炉负荷、炉膛出口氧量一定的前提下,通在保证锅炉负荷、炉膛出口氧量一定的前提下,通过调整各层二次风门,试验了二次风在过调整各层二次风门,试验了二次风在均等、倒塔、束均等、倒塔、束腰、正塔配风腰、正塔配风方式下的方式下的NOxNOx排放。在采用倒塔配风方式排放。在采用倒塔配风方式情况下情况下NOxNOx排放浓度最高,正塔配风方式次之,束腰配排放浓度最高,正塔配风方式次之,束腰配风方式最低。通过比较看出,在采取束腰配风方式时,风方式最低。通过比较看出,在采取束腰配风方
9、式时,由于在燃烧的各个阶段供入氧量适中,由于在燃烧的各个阶段供入氧量适中,NOxNOx排放浓度较排放浓度较低,结果最为合理。而采用均等配风方式并不是最理想低,结果最为合理。而采用均等配风方式并不是最理想的降低的降低NOxNOx排放浓度配风方式。排放浓度配风方式。o 一次风速的大小也会显著的影响Nox排放及锅炉运行的经济性与安全性。一次风速过大,着火推迟,使得燃料在还原区停留的时间过低,大大限制了Nox还原能力。同时,一次风速过大易造成再热器壁温、排烟温度偏高。o 通过降低入炉一次风率,可以有效改变着火阶段煤粉气流供风,这样降低了NOx生成量,可以进一步降低NOx排放水平。o 我公司4#锅炉将三
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