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低氮燃燒器結構,燃燒器低氮改造

氮氧化物是一種主要的大氣污染物,是大氣中酸雨、霧霾的主要來(lái)源之一。鍋爐燃燒排放物是大氣中污染物的主要來(lái)源之一。低氮燃燒器改造通過(guò)空氣分級燃燒技術(shù)是一種有效的控制NO.排放技術(shù)

產(chǎn)品詳情 PRODUCT DETAILS

 

按照國務(wù)院印發(fā)的《大氣污染防治行動(dòng)計劃》(國發(fā)〔2013〕37號)、北京市政府印發(fā)的《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB11/139-2015)、《北京市2013-2017年清潔空氣行動(dòng)計劃重點(diǎn)任務(wù)分解2016年工作措施》(京政辦發(fā)〔2016〕11號)等各級文件要求因為燃氣鍋爐已經(jīng)不能盲足環(huán)境政策要求,考慮到對環(huán)境要求和對國家政策的影響,全市燃氣(油)鍋爐單位必須全面開(kāi)展低氮改造工作。,今天三匯能環(huán)小編就給大家詳細的介紹下燃燒器低氮改造的詳細內容。

燃燒器低氮改造

伴隨著(zhù)我國工業(yè)化的不斷發(fā)展,存在了許多氮氧化物排放量不符合規定的加燃燒熱爐,因此需要對低氮燃燒器進(jìn)行改造,以適應當前供熱和煉油企業(yè)安全、可靠、高效、低污染的運行要求。在氣體燃燒過(guò)程中,從 NO 產(chǎn)生機理出發(fā),通過(guò)描述低 NO 燃燒技術(shù)的初步準備和設計驗證。制造和安裝過(guò)程,以及加熱爐的低氮燃燒器重整和改造,提出了基于降低氮氧化物排放量的加熱爐低氮燃燒器的改造。
                                             燃燒器低氮改造

    燃氣鍋爐低氮燃燒器改造施工                                 

低氮燃燒器結構

低氮燃燒器結構燃氣進(jìn)口、燃氣過(guò)濾器、燃氣穩壓器、燃氣閥、燃氣調節器、燃氣空氣混合器、風(fēng)機、等壓腔和燃燒頭。燃氣經(jīng)過(guò)燃氣過(guò)濾器、燃氣穩壓器、燃氣閥、燃氣調節器后,進(jìn)入燃氣空氣混合器,燃氣與空氣按比例混合后,再經(jīng)風(fēng)機通過(guò)等壓腔進(jìn)入燃燒頭;燃燒頭由火焰管排和火焰穩定器組成,在火焰管排內,有控制火焰管排溫度的水冷卻通道,在火焰穩定器上,有控制火焰穩定器恒溫的熱管裝置;燃氣通過(guò)火焰管排中的多條寬度小于淬熄尺寸的可防回火的窄縫,形成眾多小火焰,再經(jīng)過(guò)用熱管做成的火焰穩定器噴進(jìn)爐膛。小火焰散熱面積大,火焰溫度較低,氧、氮等氣體在火焰中的停留時(shí)間短。

低氮燃燒器結構

三匯能環(huán)是鍋爐低氮改造技術(shù)單位

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燃燒器低氮改造原理

通過(guò)低氮燃燒器能夠將一次風(fēng)劃分成為兩股風(fēng),即濃相和淡相,其中濃相靠近于內部,同火焰中心距離較近;淡相略遠,同水冷壁相接觸。濃相在內側著(zhù)火時(shí),會(huì )產(chǎn)生具有較高溫度的火焰,但是內側氧氣的濃度較低,因此不會(huì )產(chǎn)生過(guò)多的氮氧化合物;淡相在外側燃燒,周?chē)鯕獾暮枯^高,但遠離火焰溫度較高的內。
燃燒器低氮改造

低氮改造與爐膛尺寸

低氮燃燒器結構方案

從源頭上總體降低NO x,通過(guò)改造燃燒器,不管何種工況,均將 SCR入口 NO X 降至350 mg/m 3 ,然后噴入適量的氨水,滿(mǎn)足最終的超低排放要求,從而降低氨逃逸,有效的降低下級空預器堵塞的風(fēng)險。
 
在北京,絕大部分的鍋爐燃燒方式以小型的室燃為主,約占90%,其他方式為大氣式燃燒,燃燒器的品牌以歐洲的為主,利雅路、百得、歐科、奧林、扎克、威索的市場(chǎng)占有率最高。

控制氮氧化物的可用技術(shù)包含:燃燒優(yōu)化控制和末端治理,燃燒優(yōu)化控制對于熱力型的氮氧化物的效果最為明顯。末端治理包含:SCR、SNCR、氧化吸收法和金屬催化法,不過(guò)這需要考慮場(chǎng)地因數、全壽命周期的經(jīng)濟性、末端控制與負荷變化協(xié)同、二次污染等。對于中小型燃氣鍋爐由于規?;潭炔蛔阍斐森h(huán)境經(jīng)濟效益較差,絕大部分場(chǎng)地因數無(wú)法采用末端控制氮氧化物技術(shù),綜合可行性較差,而北京的鍋爐絕大部分都是中小型的燃氣鍋爐,因而低氮改造的方式擇優(yōu)選擇燃燒控制優(yōu)化。依據氮氧化物的低氮燃燒原理,通過(guò)規避氮氧化物生成路徑從源頭控制空氣中的N2被氧化,理論上可以達到“零排放”。
 

通過(guò)燃燒器低氮改造空氣分級低氮燃燒技術(shù)可以有效降低鍋爐NO.排放,但同時(shí)也會(huì )導致燃燒推遲,降低鍋爐燃燒效率。增強主燃區的還原性氣氛,延長(cháng)煤粉在還原區內的停留時(shí)間有利于降低鍋爐NO,排放,但同時(shí)會(huì )對燃燒效率產(chǎn)生不利影響。上層煤粉噴嘴到大屏底部的距離是采用該技術(shù)時(shí)的決定因素,該高度越高,越有利于提高煤粉在還原區的停留時(shí)間,有利于降低NO.排放;同時(shí)煤粉的燃盡時(shí)間也長(cháng),有利于保持較高的燃燒效率。
 

 

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