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恩平市鍋爐報價 系統(tǒng)方案報價

導讀:

在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。

在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等

在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從恩平市鍋爐報價的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。

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綜上所述,燃煤的揮發(fā)分和發(fā)熱量降低,較多的減少了爐膛輻

綜上所述,燃煤的揮發(fā)分和發(fā)熱量降低,較多的減少了爐膛輻射換熱量,而較少的增加了過熱器的對流換熱量,即水冷壁的吸熱比例有所下降,過熱器的吸熱比例上升。

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為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排

為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站恩平市鍋爐報價均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數(shù)值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數(shù)對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規(guī)律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區(qū)域的還原性,抑制揮發(fā)分含氮中間產(chǎn)物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使?jié)饷悍蹥饬鲹]發(fā)分析出速率加快,強化揮發(fā)分含氮中間產(chǎn)物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區(qū)形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發(fā)生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區(qū)高溫區(qū)縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區(qū)加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區(qū)的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據(jù)數(shù)值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩(wěn)定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。

重型爐墻由耐火磚筑體,根據(jù)所要求的砌筑精度可為五類:(1)特類砌體:磚縫厚度不大于0.5mm;(2)I類砌體:磚縫厚度不大于lmm;(3)Ⅱ類砌體:磚縫厚度不大于2mm;(4)Ⅲ類砌體:磚縫厚度不大于3mm;(5)Ⅳ類砌體:磚縫厚度大于3mm。

結論:

在“低氮”處理上,方快使用國際尖端的全預混、FGE煙氣再循環(huán)等燃燒技術,從鍋爐的不同位置入手,將氮氧化物的排放一降再降,現(xiàn)已實現(xiàn)低于18毫克/立方米的顯著成果。綜上所述,燃煤的揮發(fā)分和發(fā)熱量降低,較多的減少了爐膛輻射換熱量,而較少的增加了過熱器的對流換熱量,即水冷壁的吸熱比例有所下降,過熱器的吸熱比例上升。為達到嚴格的超低排放標準,目前國內絕大部分電站鍋爐均實施了NOx排放控制技術改造.針對一臺燃用煙煤的420t/h四角切圓煤粉鍋爐,將原雙通道燃燒器改造為水平濃淡燃燒器并加裝3層燃盡風(SOFA),從而達到低氮燃燒的效果.應用數(shù)值模擬方法進行方案論證,研究了一次風濃淡比、SOFA風率和SOFA風射流角度等參數(shù)對鍋爐燃燒狀況及NOx排放規(guī)律的影響,并提出最佳改造方案.隨著濃淡比的增加,爐膛出口溫度逐漸增加,而NOx含量逐漸降低.濃淡比為4∶1時,飛灰含碳量最低.隨著濃淡比增大,CO濃度升高,增強了主燃區(qū)域的還原性,抑制揮發(fā)分含氮中間產(chǎn)物氧化成NO;另一方面,濃淡比增大使?jié)饷悍蹥饬鲹]發(fā)分析出速率加快,強化揮發(fā)分含氮中間產(chǎn)物HCN和NH3將已生成的NO還原為N2;同時,淡側氣流煤粉濃度低,含氮基團析出量變小,與氧反應生成NO的量減少.隨著SOFA風率的增加,爐膛出口煙溫、飛灰含碳量增加,20%SOFA風率時,NOx濃度較高,SOFA風率由30%增加到40%時,NOx濃度基本保持不變.隨著SOFA風率的增加,主燃區(qū)形成的低O2高CO濃度的強還原性氣氛抑制了HCN及NH3被氧化成NO,反而促進了其與已生成的NO發(fā)生反應生成N2.此外,高SOFA風風率下,主燃區(qū)高溫區(qū)縮小,生成的熱力型NOx也相應減少.隨著SOFA風射流角度上揚,還原區(qū)加長,有利于降低NOx濃度,但燃盡區(qū)的火焰中心會上升,煤粉燃盡時間變短,爐膛出口溫度和飛灰含碳量上升.隨射流角度增加,O2濃度降低而CO濃度升高,這是由于射流角度增大延遲了煤粉燃盡過程,增加了化學不完全燃燒損失;這種低氧高CO的強還原性氣氛大大抑制了NOx生成.根據(jù)數(shù)值模擬結果,確定試驗鍋爐的低氮燃燒改造方案為:選擇濃淡比為4:1的水平濃淡燃燒器作為改造燃燒器,SOFA風率定為30%,SOFA射流角度上揚15°.改造后鍋爐燃燒穩(wěn)定,NOx排放顯著降低,為220mg/Nm3左右(降幅達65%~70%),而飛灰含碳量保持在3%~4%,表明改造方案可達到良好的低氮燃燒效果。重型爐墻由耐火磚筑體,根據(jù)所要求的砌筑精度可為五類:(1)特類砌體:磚縫厚度不大于0.5mm;(2)I類砌體:磚縫厚度不大于lmm;(3)Ⅱ類砌體:磚縫厚度不大于2mm;(4)Ⅲ類砌體:磚縫厚度不大于3mm;(5)Ⅳ類砌體:磚縫厚度大于3mm。

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