燃烧器设计讲义.课件.ppt
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1、四角切圆煤粉锅炉燃烧器设计方法四角切圆煤粉锅炉燃烧器设计方法一、前言一、前言 燃烧器是锅炉机组的重要组成部分,是合理组织燃烧、提高燃料利用率所必须的装置。燃烧器性能设计的优劣直接关系到电厂运行的安全性和经济性。因在锅炉燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx)对人体健康有害,严重污染环境,故燃烧设备的设计应同时考虑如何减少NOx的排放,满足业主及国家环保标准的要求。二、煤的认识二、煤的认识 在我国,电站锅炉用燃料主要是煤,但煤的种类繁多,从高水分褐煤、高灰份劣质烟煤、烟煤到低挥发份的贫煤和极低挥发份的无烟煤都有使用。所以在进行燃烧器设计之前,首先要对锅炉燃用煤种进行分析,同时尽可能了解燃用相同或类似煤
2、种锅炉的运行情况,从而对燃用煤种的特性有一个比较全面的认识。1、煤的成分及其特性、煤的成分及其特性 煤的主要成分是碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S),以及灰分(A)和水分(M)。其中碳、氢、可燃硫为可燃成分,水分和灰分为不可燃成分。灰的主要成份为各种矿物质,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、TiO2等。1.1 碳(碳(C) 碳是煤中的主要可燃元素,以各种碳氢化合物和碳是煤中的主要可燃元素,以各种碳氢化合物和碳氧化合物的状态存在,含量一般占煤成分的碳氧化合物的状态存在,含量一般占煤成分的1590。碳元素包括固定碳和挥发分中的碳。埋藏年代
3、越。碳元素包括固定碳和挥发分中的碳。埋藏年代越久的煤,其碳化程度越深,含碳量也越高,而氢、氧、久的煤,其碳化程度越深,含碳量也越高,而氢、氧、氮等的含量由于挥发则减少。氮等的含量由于挥发则减少。 通常,含碳量愈多,发热量愈高。碳在完全燃烧时通常,含碳量愈多,发热量愈高。碳在完全燃烧时生成二氧化碳(生成二氧化碳(CO2),每千克纯碳可放出),每千克纯碳可放出33727KJ的的热量;碳在不完全燃烧时生成一氧化碳(热量;碳在不完全燃烧时生成一氧化碳(CO),每千),每千克纯碳仅放出克纯碳仅放出9270KJ的热量。由于纯碳的着火与燃尽的热量。由于纯碳的着火与燃尽都较困难,因此,含碳量愈高的煤,着火与燃
4、尽愈难。都较困难,因此,含碳量愈高的煤,着火与燃尽愈难。 1.2 氢(氢(H) 氢也是燃料中的可燃元素,多以碳氢化合物状态存在,水分中的氢不计入氢的含量。氢的发热量最高,每千克氢完全燃烧可以放出120370KJ的热量,约为纯碳的3.6倍。煤中氢的含量较少,约在210范围内,存在于挥发分气体中。碳化程度越深,氢的含量越少。另外,含氢量高的煤在储存时易于风化,含氢量将逐渐减少。1.3 氧(氧(O)和氮()和氮(N) 氧和氮都是煤中的不可燃元素,因此氧氮元素的存在会使燃料中可燃元素相对减少,发热量有所下降。燃料中含氧量变化很大,煤中的含氧量随碳化程度加深而减少。煤种不同含量变化很大,含量少的只有12
5、(如无烟煤),多的可达40左右(如泥煤)。煤中氮的含量一般很少,约为0.52.5。 在煤的燃烧过程中,氮的一部分会与氧化合生成NOx,排入大气后会造成环境污染,因此在进行锅炉及其燃烧设备设计时,应重视NOx的排放指标。1.4 硫(硫(S) 煤中的硫以三种形态存在,即有机硫、黄铁矿硫和硫酸盐硫。前两种参与燃烧,放出少量的热,每千克可燃硫的发热量仅为9100KJ,第三种不参与燃烧,只转化成灰份。我国大部分动力用煤含硫量一般在0.32,有的高达35。 硫也是有害元素,燃烧后生成的SO2和少量SO3,排入大气后也会造成环境污染。不仅如此,SO3还会使露点大大升高,同时SO2和SO3能溶解于水中变成H2
6、SO3(亚硫酸)和H2SO4(硫酸),会造成锅炉低温受热面(如空气预热器)堵灰和金属腐蚀(即低温腐蚀)。另外硫的燃烧产物H2S(硫化氢)会对锅炉水冷壁产生高温腐蚀(生成硫化铁和氧化铁),存在于过热器和再热器结灰层中的复合硫酸盐(Na3Fe(SO4)3和K3Fe(SO4)3)会对过热器和再热器产生高温腐蚀。 1.5 灰分(灰分(A) 灰分不仅降低燃料的发热量,影响燃料的着火与稳燃,而且容易导致锅炉受热面的结渣、沾污、积灰、磨损、腐蚀等一系列问题,直接影响锅炉的安全经济运行。因此灰分含量的多少也是评价燃料质量优劣的指标之一。另外灰中还含有一些重金属,如砷As、镉Cd、铬Cr、汞Hg、铅Pb、硒Se
7、等,如果排入大气,会对环境产生污染。 灰份的含量在各种煤中变化很大,少的只有45,多的可达6070。 1.6 水分(水分(M) 水分也是煤中的不可燃成分。煤中水分以三种不同的形态存在,即外在水分、内在水分(吸附和凝聚在煤块内部毛细孔中的水分)和结晶水分(存在于煤的矿物质中的结晶水)。外在水分易于蒸发,变化很大;内在水分不易蒸发,在一定温度下(105110)可以风干;结晶水分需在200以上才能析出,通常工业分析时不予测定。煤中水分含量变化极大,少则百分之几,如无烟煤约29;多则可达4060,如高水分褐煤。 2煤的成分分析基准和换算煤的成分分析基准和换算 2.1 煤的成分分析基准煤的成分分析基准
8、煤的成分通常用质量百分比来表示: C + H + O + N + S + A + M = 100% (1)收到基)收到基 包括全部水分和灰分在内的煤的各种成分之和为包括全部水分和灰分在内的煤的各种成分之和为100,表示进入锅炉的炉前实际燃用的煤成分,用下标表示进入锅炉的炉前实际燃用的煤成分,用下标“ar” (as received的简写)表示,其表达式为:的简写)表示,其表达式为: Car + Har + Oar + Nar + Sar + Aar + Mar = 100% 在进行煤的燃烧计算和热力计算时均采用收到基在进行煤的燃烧计算和热力计算时均采用收到基(ar)。)。 (2)空气干燥基)空
9、气干燥基 表示在实验室经过自然干燥,去掉外在水分后煤的表示在实验室经过自然干燥,去掉外在水分后煤的成份。它是将去掉外在水分后其余成份之和当作成份。它是将去掉外在水分后其余成份之和当作100,用下标用下标“ad” (air dry 的简写的简写)表示,其表达式为:表示,其表达式为: Cad + Had + Oad + Nad+ Sad + Aad + Mad = 100% 空气干燥基常在实验室内作煤的分析时采用。空气干燥基常在实验室内作煤的分析时采用。(3)干燥基)干燥基 表示去掉全部水分的煤的成份。它是将除去水分外的煤表示去掉全部水分的煤的成份。它是将除去水分外的煤的各种成份之和当作的各种成份
10、之和当作100,用下标,用下标“d” (dry的简写)的简写)表示,其表达式为:表示,其表达式为: Cd + Hd + Od + Nd+ Sd + Ad = 100% 干燥基成份不受水分的影响,常用以表示灰份的含量。干燥基成份不受水分的影响,常用以表示灰份的含量。 (4)干燥无灰基)干燥无灰基 表示去掉全部水分和灰份的煤的成份。它是将全部表示去掉全部水分和灰份的煤的成份。它是将全部水分和灰份两种含量不稳定的成份去掉,其余的组成水分和灰份两种含量不稳定的成份去掉,其余的组成成份之和当作成份之和当作100,用下标,用下标“daf” (dry ash free 的的简写)表示,其表达式为:简写)表示
11、,其表达式为: Cdaf + Hdaf + Odaf + Ndaf+ Sdaf = 100% 干燥无灰基组成不受水分、灰分变化的影响,可以比较准确地表示出煤的实质。常用它来表示挥发份的含量。煤的挥发份是煤在加热过程中分解出来的气态物质,其主要组成元素为碳、氢、氧,主要组成气体为氢气、各类碳氢化合物、一氧化碳,以及少量的二氧化碳、水蒸汽、氮气等惰性气体。挥发份受热很容易达到着火温度而燃烧,因此挥发份的干燥无灰基含量常常用来判别煤种及其属性。 2.2 四种基准的换算四种基准的换算 煤的各种基准之间存在着一定的关系,可以互相换算。因为煤的各种基准通常用以表示不同的组成成份,故各种基准之间的换算是经常
12、要进行的,其换算系数下表。已知的基质 待求的基质 收到基ar 空气干燥基ad 干燥基d 干燥无灰基daf 收到基ar 1空气干燥基ad 1干燥基d 1干燥无灰基daf 1注:表中M、A为水分和灰分,其下角标表示在不同的基准下 MadMar100100100100Mar100100AarMar MarMad100100100100Mad100100AadMad Mar100100Mad100100100100AdAarMar 100100AadMad 100100Ad1001002.3 煤的元素分析和工业分析煤的元素分析和工业分析(1) 煤的元素分析煤的元素分析 煤的元素分析是指煤中所含有机质煤
13、的元素分析是指煤中所含有机质C、H、O、N、S的测定。的测定。元素中碳、氢、氧、氮的测定按元素中碳、氢、氧、氮的测定按GB476进行。进行。 (2) 煤中全水分的测定方法煤中全水分的测定方法 煤中全水分的测定按煤中全水分的测定按GB/T211进行。进行。(3) 煤的工业分析煤的工业分析 煤的工业分析是一种实用性的技术分析,方法比较简便,不一定需要专门的实验室,适用于发电厂等运行单位对煤质的日常监督,包括测定煤中所含水分(Mad)、灰份(Aad)、挥发份(Vdaf)和固定碳含量(FCad)的计算四项。煤的工业分析按GB/T212进行。 2.4 煤的发热量煤的发热量(1) 定义定义 单位物量煤完全
14、燃烧时放出的热量称为发热量。煤的发热量有高位发热量Qgr,v和低位发热量Qnet,v两种。 高位发热量1kg煤完全燃烧时放出的全部热量,包含烟气中水蒸汽凝结时放出的热量。低位发热量1kg煤完全燃烧时放出的全部热量中扣除水蒸汽气化潜热后的热量。煤在锅炉中燃烧后排烟温度一般较高,烟气中的水蒸不能凝结,所以我国锅炉设计中采用煤的低位发热量作为燃料带进锅炉的热量的计算依据。 高位发热量与低位发热量之差,按收到基计算为 Qgr,v,ar - Qnet,v,ar=2500(9Har/100+Mar/100)=25(9Har+Mar) (kJ/kg) 式中 2500水在0时的汽化潜热近似值(kJ/kg) H
15、ar/100,Mar/100煤中收到基氢和水分的质量百分数()(2) 发热量的测定发热量的测定 煤的发热量按GB/T213进行。标准规定了煤的高位发热量的测定方法和低位发热量的计算方法,适用于泥煤、褐煤、烟煤、无烟煤和炭质页岩,以及焦炭的发热量测定。 (3) 发热量的近似计算方法发热量的近似计算方法 发热量除直接测定外,可根据元素分析结果进行近似计算。锅炉设计中常用的发热量计算公式门捷烈也夫算式如下: Qnet,v,ar=339Car+1030Har-109(Oar-Sar)-25Mar (kJ/kg) 3 煤灰渣的成分及其特性煤灰渣的成分及其特性3.1 灰的成分及其对熔融性的影响灰的成分及其
16、对熔融性的影响 我国火电厂煤灰的成分主要以氧化物来表示,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、SO3、MnO2、P2O5等。灰中主要成分是SiO2和Al2O3,两者合占煤灰的6070,其余3040为各种氧化铁(FeO,Fe2O3,Fe3O4)、CaO、MgO、TiO2、SO3、P2O5、Na2O、K2O 、MnO2、P2O5等。在煤灰的各种氧化物中,SiO2、Al2O3和TiO2为酸性氧化物,而Fe2O3、CaO、MgO、K2O和Na2O为碱性氧化物。对于大多数煤灰,其SiO2含量最多,因而呈弱酸性。 一般,酸性氧化物具有提高煤灰熔融温度的作用,其含量
17、越多,熔融温度就越高;相反,碱性氧化物却有降低煤灰熔融温度的作用,其含量越多,熔融温度就越低。3.2 煤灰熔融性的测定煤灰熔融性的测定 煤灰熔融性是煤灰在高温下达到熔融状态时的温度,过去习惯上称为灰熔点,严格上讲是不太确切的。因为煤灰是一种多组分的混合物,没有一个固定的熔点,仅有一个熔融的温度范围。 我国过去用t1,t2,t3三个特征温度来表示灰的熔融特性,其中t1为灰的变形温度,t2为灰的软化温度,t3为灰的流动温度。新的煤灰熔融性测试方法GB/T219-1996采用DT、ST、HT、FT四个特征温度来表示灰的熔融特性。(1)变形温度(DT): 尖锥尖端或棱开始变圆或弯曲时的温度 (2)软化
18、温度(ST): 灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形的温度 (3)半球温度(HT): 灰锥形变至近似半球形,即高约等于底长的一半时的温度 (4)流动温度(FT): 灰锥熔化展开成高度在1.5mm以下的薄层时的温度 4、煤质特性分析方法、煤质特性分析方法 在进行锅炉和燃烧器设计之前,我们首先要了解燃用煤质在进行锅炉和燃烧器设计之前,我们首先要了解燃用煤质的特性。专门对燃煤进行非常规的试验,如煤粉的特性。专门对燃煤进行非常规的试验,如煤粉空气混空气混合物射流着火温度合物射流着火温度IT;煤的热重分析即热天平;结渣特性;煤的热重分析即热天平;结渣特性和燃尽特性测试(一维火焰炉法),可以比较准确地了解
19、和燃尽特性测试(一维火焰炉法),可以比较准确地了解燃用煤质的特性。燃用煤质的特性。 如果没有上述试验资料时,一般采用指数法的经验公式进行判断。 (1)着火稳定性指数)着火稳定性指数Rw RW3.59 + 0.054 VdafRW4.02 为极难着火煤种4.02RW4.67 为难着火煤种4.67RW5.00 为中等着火煤种5.00RW5.59 为易着火煤种RW5.59 为极易着火煤种 (2)燃烬特性指数)燃烬特性指数RJ RJ1.22 + 0.11 VdafRJ2.5 为极难燃烬煤种为极难燃烬煤种2.5RJ3.0 为难燃烬煤种为难燃烬煤种3.0RJ4.4 为中等燃烬煤种为中等燃烬煤种4.4RJ5
20、.29 为易燃烬煤种为易燃烬煤种RJ5.29 为极易燃烬煤种为极易燃烬煤种(3)结渣特性指数)结渣特性指数RZ其中B/A、G、RZ的计算公式如下B/A=(CaO+MgO+Fe2O3+Na2O+K2O)/(SiO2+Al2O3+TiO2)G=100 xSiO2/(SiO2+Fe2O3+CaO+MgO)RZ=1.24(B/A)+0.28(SiO2/Al2O3)-0.0023ST-0.019G+5.42(4)煤灰的沾污特性指数)煤灰的沾污特性指数HW HW(Fe2O3+CaO+MgO+Na2O+K2O) Na2O/(SiO2+Al2O3+TiO2)HW0.2 为沾污倾向轻微为沾污倾向轻微0.2HW0
21、.5 为沾污倾向中等为沾污倾向中等0.5HW1.0 为沾污倾向容易为沾污倾向容易HW1.0 为沾污倾向严重为沾污倾向严重(5)煤灰的磨损特性指数)煤灰的磨损特性指数Hm HWAar(SiO2+0.8Fe2O3+1.35Al2O3)/100HW10 为磨损倾向轻微为磨损倾向轻微10HW20 为磨损倾向中等为磨损倾向中等HW20 为磨损倾向严重为磨损倾向严重5我国煤的分类我国煤的分类5.1煤的分类方法煤的分类方法 (1)我国煤炭分类标准)我国煤炭分类标准GB5751-1986按煤的煤化按煤的煤化程度及工艺性能进行煤的分类。程度及工艺性能进行煤的分类。 (2)西安热工研究院和北京煤化所共同提出了我)
22、西安热工研究院和北京煤化所共同提出了我国发电厂用煤国家分类标准国发电厂用煤国家分类标准VAMST 。 (3)我国动力用煤的分类主要根据煤的干燥无灰)我国动力用煤的分类主要根据煤的干燥无灰基挥发份基挥发份Vdaf多少来确定,并参考煤的水分和多少来确定,并参考煤的水分和灰分的含量灰分的含量 。5.2 我国动力用煤的主要类型我国动力用煤的主要类型(1)无烟煤 无烟煤是生成年龄最老、煤化程度最高的煤种。由于其挥发份低(Vdaf10),着火稳燃困难,不易燃尽。因其含碳量高,水分、灰份含量不多(Aar625,Mar19),故发热量一般较高,Qnet,v,ar约为2500032500kJ/Kg。在无烟煤燃烧
23、方面难度最大的是Vdaf6.5的超低挥发份无烟煤;而灰份较大且灰熔融温度较低的无烟煤燃烧时则容易产生结渣。 我国无烟煤储量较多,主要分布于华北、中南、西南及福建省。 (2)贫煤 贫煤的煤化程度略低于无烟煤,干燥无灰基挥发份Vdaf含量约为1020。贫煤的发热量一般低于无烟煤,其着火稳燃、燃尽也比较困难。Vdaf低于15的贫煤通常和无烟煤一起被称为低挥发份煤。 (3)烟煤 烟煤干燥无灰基挥发份Vdaf含量约为2045,一般含碳量也比较高,着火稳燃、燃尽比较容易。也有一些含灰量与含水量比较多的烟煤,Aar达40以上,低位发热量低于16700kJ/kg,其着火燃烧也比较困难,这部分煤被称为劣质烟煤。
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