为什么要进行燃油锅炉低氮燃烧器改造工作

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省内首台循环流化床锅炉“低氮燃烧改造”获得成功
&&&&& 中成热电的脱硝改造于2013年全部完成,并已全部正常投入运行,各项指标均能满足最新的火电厂大气污染物排放标准。在脱硝设备投用后,随之而来的运行成本高以及对锅炉尾部受热面腐蚀问题摆在我们面前。据实际测算,电厂平均每天光脱硝运行成本就达1万多元,全年高达300多万元。
&&&&& 面对如此高昂的脱硝运行成本,公司领导非常重视,提出有没有可以降低脱硝运行成本的方式?经过一段时间的市场调研,我们发现有一种低氮燃烧改造理论上是可以在燃烧过程中降低锅炉氮氧化物的原始排放浓度。但是,这种低氮燃烧改造在循环流化床锅炉上应用的非常少,放眼国内都少有业绩。
&&&&& 没有经验,我们就自己摸索。公司成立了专门的研究小组,对此改造技术进行了详细的前期论证工作。我们与原锅炉制造厂设计部门、设计院以及技术改造单位进行了紧密沟通,从安全性、经济性、稳定性进行全面验证,甚至连可能出现最坏的情况时如何解决都统统考虑在内。前前后后,光论证就花费了半年多时间。最终,省内首台采用此技术的低氮燃烧改造在绍兴中成热电6#炉上顺利实施。
&&&&& 经过实际检测,此套系统投用后,6#炉的氮氧化物原始排放浓度下降了40%以上,氨水投用量、电耗等都明显减少,根据测算,每年可以产生50多万元的经济效益,收回改造成本只需要不足两年时间。与此同时,因氨水量的减少,大大减少因氨过量导致的锅炉尾部腐蚀问题。
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低氮燃烧器改造
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现在锅炉的低氮改造,正在如火如荼的进行中,看到论坛里没有几个相关的帖子,有点着急。大家来讨论一下相关问题
有时间,我上传点资料和大家分享。
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炉膛在高温富氧的条件下才产生热力型NOx.为了降低热力型Nox的产生,锅炉在燃烧调整时应采用空气分级送入的燃烧技术,也就是将70~80%左右的理论空气量从主燃烧区分级送入,使燃料在适当缺氧的工况条件下燃烧,以降低燃烧速度和燃烧区温度,使空气和燃料中的N在还原性气氛中分解生成大量的HN,HCN,CN,再使它们相互复合生成N2或将已生成的NOx还原分解。而20~30%的空气作为燃尽风在火焰上部送入,使燃料进入温度较低的空气过剩区燃烧,这样可有效的降低NOx的产生。
这就是低氮燃烧器改造的目的与方法。
帮助他人解决问题
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&也就是将70~80%左右的理论空气量从主燃烧区分级送入,使燃料在适当缺氧的工况条件下燃烧&,缺氧条件下,燃烧不完全生成的碳粒、CO等也会增加,这个问题怎么解决呢?
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最新的《石油炼制工业污染物排放标准》即将出台,估计氮氧化物会进一步减小。
根据国家环境保护部印发《火电厂大气污染物排放标准》,在国土开发密度较高,环境承载能力开始减弱,或大气环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区,2014年7月&
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低氮燃烧,可以分为几个方面
1)低氮燃烧器
比如带百叶窗煤粉浓缩结构的燃烧器,就是一个低氮燃烧器;
另外还有很多的结构,比如三菱的低氮燃烧器,巴威的低氮燃烧器,等等;
2)低氮燃烧系统
分级燃烧,先缺氧燃烧,后补充氧分,使得煤粉充分燃烧;
典型的有,CCOFA, LSOFA,HSOFA,BOFA,等等
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山丘之王 发表于
最新的《石油炼制工业污染物排放标准》即将出台,估计氮氧化物会进一步减小。
根据国家环境保护部印发《火电厂大气污染物排放标准》,在国土开发密度较高,环境承载能力开始减弱,或大气环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区,日起对于燃煤锅炉NOx排放浓度限值为100mg/Nm3。
安全漫画(5.2)号外、号外!仪表专业的都进来看一看,瞧一【海鑫华工杯★海川化工春天来了】300楼下求问一个三通阀能不能切换入口?能不能用于这个数值真的好吗
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锅炉低氮成功改造案例.txt16生活,就是面对现实微笑,就是越过障碍注视未来;生活,就是用心灵之剪,在人生之路上裁出叶绿的枝头;生活,就是面对困惑或黑暗时,灵魂深处燃起豆大却明亮且微笑的灯展。17过去与未来,都离自己很遥远,关键是抓住现在,抓住当前。本文由nean926贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。2011年江苏省并网电厂锅炉技术监督工作会议资料汇编电站煤粉锅炉降燃烧系统系统改造电站煤粉锅炉降低NOx的燃烧系统改造煤粉锅炉胡志杰盛春(宜兴协联热电有限公司,江苏宜兴214200)摘要:摘要:针对我公司氮氧化合物排放的现状,采用美国阿米那电力环保公司(LPAmina)的技术,对我公司8号炉进行了低氮燃烧技术改造。改造后氮氧化物排放浓度为262mg/Nm,降幅达40%以上。同时改造后锅炉效率有所提高,起到了节能减排的效果。关键词:关键词:火电厂、氮氧化物、低氮燃烧、节能减排30.引言宜兴协联热电有限公司8号锅炉由哈尔滨锅炉厂设计制造。按照设计要求,NOx排放值需在450mg/Nm3以下,但在实际运行过程中,无法达到设计要求。我公司非常注重环保,随着国家环保政策对于NOx排放限制的不断趋严,有必要提前做好减排工作。此外,由于煤炭市场的原因,多种煤种掺烧成为了一种趋势,而如何更好的把握掺烧比率,最大限度地减少锅炉的结焦,提高燃烧的安全性及经济性,是关乎我公司可持续发展的大事。总之,节能减排是本次改造的动因和目的。1.锅炉设备概况锅炉设备概况设备我公司两台135MW机组担负着宜兴市的主要集中供热任务,机组于2005年1月正式运营。8号锅炉为哈尔滨锅炉有限公司生产的HG-480/13.7-YM16型单汽包自然循环,超高压、一次中间再热、Π型露天布置的固态排渣煤粉炉。炉膛为膜式水冷壁结构,炉膛上部布置前屏过热器,炉膛出口处布置后屏过热器。过热器采用两级喷水减温,再热汽温主要采用烟道挡板调节。制粉系统采用中间储仓热风送粉,配两台MG350/600型低速钢球磨煤机。直流燃烧器四角切向布置,假想切圆直径为φ814mm。每台炉配有16只燃烧器分四层布置(进行微油系统改造后),第1层为微油点火燃烧器,第2层为双稳燃可调式水平浓淡燃烧器,第3层和第4层为碰撞式浓淡分离燃烧器。改造前燃烧器喷口布置参见图9,所有一次风喷口均带周界风。燃烧器的设计参数见下表。燃烧器设计参数参配风数风率(%)20燃尽风上二次风中上二次风56.48周界风中下二次风下二次风2×8.813.213.24*317.62619.35风速(m/s)25风温(℃)一次风二次风39325三次风45701.1.改造要求在经过了详细的调研后,改造单位的方案得到了我公司的认可。改造要求如下:任何工况下NOx排放浓度小于300mg/Nm3。在保证NOx减排的前提下飞灰含碳量降低15%。锅炉蒸发量,主、再热蒸汽温度,及原有的控制方式基本不变。锅炉燃烧稳定并减少锅炉受热面结焦。最下层微油燃烧器保留不改造。第59页共143页2011年江苏省并网电厂锅炉技术监督工作会议资料汇编尽可能减少改造对现有设备、系统运行方式的影响,保持锅炉性能基本不变(特别说明的除外)。2.低氮燃烧原理大型电站锅炉炉内产生的NOx根据生成机理,主要分为:热力型NOx和燃料型NOx。大量研究表明,热力型NOx和燃料型NOx与下列因素有关:作为热力型NOx,当温度高于1500℃时,NO生成量呈指数规律迅速增长,在高温下停留时间越长,氧浓度越大,NO生成量就越多。作为燃料型NOx,燃料含氮量越高,过量空气系数越大,燃料型NOx的生成量就越大,转化率也越高。从上面热力型和燃料型NOx生成机理看,要降低NOx,应采取下列措施:降低热力型NOx,要求氧浓度低,温度低,在高温区的停留时间短。降低燃料型NOx,要求氧量低,尤其是挥发份的析出和燃烧阶段,氧量越低越好。而作为锅炉燃烧调整:要保证煤粉稳定燃烧及飞灰灰渣含碳量低要求燃烧时有足够高的温度、有足够的氧量、有足够高的煤粉浓度及后期扰动强烈。要防止锅炉结渣和水冷壁高温腐蚀,要求炉内温度越低或分布合理,在水冷壁附近形成一层空气膜(氧气性气氛),可以阻挡高温熔融煤灰粒子直接冲刷壁面,有利于防止结渣及高温腐蚀。从以上的分析可以看出降低NOx排放的技术措施在一定程度上和稳定燃烧、降低飞灰可燃物、防止结渣和降低高温腐蚀相矛盾。因此,在采用降低NOx排放技术措施时要综合考虑。在对炉内燃烧、结渣、高温腐蚀有深入和透彻的了解和分析后,才能研制出切实可行的技术方案。分级燃烧是一种有效的低NOx燃烧技术,运用空气分级燃烧原理对传统的煤粉炉燃烧系统进行综合改造不仅可以有效地降低NOx的排放量,还可以适当地保持其较好的经济性。分级燃烧的基本思想是:(1)降低主燃烧区
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您是不是在找对冲燃烧锅炉低氮燃烧改造技术研究--《新技术新工艺》2015年07期
对冲燃烧锅炉低氮燃烧改造技术研究
【摘要】:针对当前600 MW火电机组对冲燃烧锅炉存在的NOx浓度排放过高的问题,对其进行低氮燃烧改造。为了确保锅炉低氮改造的效果,采用Fluent软件进行数值模拟计算,并提出了相关的锅炉改造之后的燃烧调整策略,最后对其性能进行测试。结果表明,锅炉燃烧器改造之后,有效降低了排放的NOx浓度。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM621.2【正文快照】:
煤炭能源在我国的应用非常广泛,约供给了70%~80%的一次能源,其在燃烧过程中排放的NOx,严重破坏了环境,对人类的健康造成严重的威胁[1-2]。当前,我国燃煤电厂降低NOx排放的方法主要是炉外尾部烟气NOx净化技术(SCR技术)和炉内低NOx燃烧技术相结合[3]。其中,炉内低NOx燃烧技术[4]
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
关涛;彭志刚;;[J];电站系统工程;2010年02期
徐茂森;张新生;;[J];河南科学;2012年08期
薛山;惠世恩;周屈兰;;[J];热力发电;2013年09期
白涛;郭永红;孙保民;康志忠;肖海平;;[J];中国电机工程学报;2010年29期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
王顶辉;王晓天;郭永红;孙保民;白涛;;[J];动力工程学报;2012年07期
戴成峰;应明良;潘国清;胡伟锋;屠小宝;;[J];能源技术经济;2012年06期
黄镇宇;陈乐;孙振龙;杨雪峰;周俊虎;岑可法;;[J];电站系统工程;2012年06期
段二朋;孙保民;郭永红;白涛;信晶;;[J];动力工程学报;2012年11期
Ying MPan GDai CXu LXu CHu WXu ZTu XZhu X;[J];E2013年01期
孙洪民;王永杰;;[J];锅炉制造;2013年03期
倪勇;朱杰栋;卜林森;卢敏;薛红艳;;[J];赤峰学院学报(自然科学版);2013年24期
邓均慈;;[J];广西电力;2014年03期
郭青宏;范卫东;李宇;冯哲;蒋信;;[J];锅炉技术;2014年06期
王为术;陈刚;常娜娜;王纪宏;路统;;[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2015年09期
中国博士学位论文全文数据库
李小民;[D];中国科学技术大学;2012年
欧阳少波;[D];大连理工大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库
刘军;[D];华北水利水电学院;2012年
钟勇;[D];华北电力大学;2012年
葛思非;[D];吉林大学;2013年
焦玉乾;[D];大连理工大学;2013年
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