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来源: 发布时间:2021-05-13

三.燃气锅炉低NOx降低燃烧温度主要技术--外部烟气再循环和内部烟气再循环技术:

燃烧温度的降低可以通过在火焰区域加入烟气来实现,加入的烟气吸热从而降低了燃烧温度。通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内,不仅降低了燃烧温度,减少了NOx生成;同时加入的烟气降低了氧气的分压,这将减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程,从而减少NOx的生成。根据应用原理的不同,烟气再循环有两种应用方式,分别为外部烟气再循环与内部烟气再循环。

对于外部烟气再循环技术来说,烟气从锅炉的出口通过一个外部管道,重新加入到炉膛内。根据研究,外部烟气再循环可以减少70%的NOx生成。外循环比例对NOx控制效果也有较大影响,随着外循环比例的增加NOx降低幅度也更加明显,但循环风机电耗也将增加。对于内部烟气再循环,烟气回流到燃烧区域主要通过燃烧器的气体动力学。内部烟气再循环主要通过高速火焰的卷吸作用或者旋流燃烧器使得气流产生旋转达到循环效果。 技术性能 ● 单段火、两段火、两段火渐进式/比例调节。攀枝花燃油燃气燃烧机哪里好

低NOx燃烧技术简介

用改变燃烧条件来降低NOx排放的方法称为低NOx燃烧技术。在各种降低NOx排放的技术中,低NOx燃烧技术是采用**广、相对简单、**经济的方法。目前低NOx燃烧技术主要有如下几种:

3.2.1 低过量空气系数

低过量空气系数是一种优化装置燃烧、降低NOx生成量的简单方法。随着烟气中过量氧的减少,可以控制NOx的生成。它不需对燃烧装置做结构改造,并有可能在降低NOx排放的同时,提高装置运行的经济性。对于燃煤锅炉而言,限制主要来自于过剩空气系数低时会造成受热面的粘污结渣和腐蚀、汽温特性的变化以及因飞灰可燃物增加而造成经济性下降,所以电站锅炉实际运行时的过剩空气系数不能做大幅度的调整。


攀枝花燃油燃气燃烧机哪里好工业燃烧器系列:均为大功率燃烧器,专为特殊工业应用而设计。

5.分离燃尽风SOAF还具有较好的降低炉膛出口烟温偏差特性


采用空间空气的分级燃烧技术不仅是降低NOx排放、提高煤粉燃尽率的重要手段,同时采用对SOFA的水平摆动调整,更有助于降低炉膛出口两侧烟温偏差而导致的过热器及再热器壁温偏差的作用。


6. 五大技术特点保证锅炉改造后大幅提高锅炉运行经济性


**NOx燃烧技术无任何运行成本,它不仅实现锅炉的**NOx排放,同时实现了锅炉高效稳燃、防结渣、防高温腐蚀、低负荷不投油稳燃、锅炉小油点火稳燃的特性,扩大了锅炉的煤种适应性等功能,在工业化应用中取得了优异的效果。

为了控制NOx的排放,尽量减少NOx在燃烧过程中的生成量,保证SCR入口的氮氧化物浓度在一个合理的水平,主要通过调整燃烧温度、各级过量空气系数和优化运行方式等控制氮氧化物的排放[4]。

氮氧化物的生成主要有燃料型、快速型和热力型三种方式。其中燃料型氮氧化物的生成量占4/5以上,其次是热力型氮氧化物,快速型的生成含量**小[5]。

减少燃料型氮氧化物的生成量是控制氮氧化物排放的主要途径,主要是燃烧中低氮燃烧技术以及燃烧后烟气的脱硝技术相结合,而其它两种类型的氮氧化物生成量占少量部分 为了满足环保对NOx的排放要求,对现有的燃烧器进行改造,降低了NOx的排放浓度。

本公司生产的超低氮燃烧器主要由送风系统,气路系统,烟气回流系统和电源控制系统四部分组成。燃烧器的整体结构如右图。

热力型NOx生成很大程度上取决于燃烧温度,燃烧温度的降低可以通过在火焰区域加入烟气                                                            

                                                                           来实现,加入的烟气吸热从而降低了燃烧温度,通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内,不仅降低了燃烧温度,减少了NOx生成;同时加入的烟气降低了氧气的含量,这将减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程,从而减少氧化的生成。根据应用原理的不同,烟气再循环分为外部烟气再循环和内部烟气再循环两种。烟气内循环采用分级分段燃烧技术,烟气外循环则是全预混表面燃烧,达到NOx排放<30mg的目的。 由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧,因而NOx都很低,这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。攀枝花燃油燃气燃烧机哪里好

因此,控制NOx的生成的一个重要措施就是从燃烧器入手。攀枝花燃油燃气燃烧机哪里好

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