低氮燃烧器对锅炉运行的影响
从很多电厂低氮燃烧器改造情况来看,普遍存在汽温(尤其是再热汽温)偏低,飞灰可燃物偏大的情况。
主要受影响因素是锅炉的设计情况及燃用煤质。通过燃烧调整、二次风配比、SOFA风配比,部分厂汽温参数基本达到了设计值,飞灰可燃物有明显降低。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[
代理低氮燃油锅炉蒸发量
低氮燃烧器对锅炉运行的影响
从很多电厂低氮燃烧器改造情况来看,普遍存在汽温(尤其是再热汽温)偏低,飞灰可燃物偏大的情况。
主要受影响因素是锅炉的设计情况及燃用煤质。通过燃烧调整、二次风配比、SOFA风配比,部分厂汽温参数基本达到了设计值,飞灰可燃物有明显降低。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。 低氮燃烧器改造后,炉内温度场的变化将会对炉膛出口烟温及汽温特性产生较大影响。这主要表现在以下两个方面:
1、纯从燃烧角度来讲,锅炉采用空气分级低氮燃烧技术改造之后,燃烧延迟,火焰中心上移,炉膛出口烟温上升,锅炉的过热汽温、再热汽温上升。
2、锅炉采用空气分级低氮燃烧技术改造之后,主燃区的温度下降较多,炉内温度分布更加均匀。水冷壁的沾污结渣情况会有很大改善,炉内水冷壁吸热增强,炉膛出口烟温下降,锅炉的过热汽温、再热汽温下降。 锅炉低氮燃烧改造之后的汽温特性变化情况主要受以上两个因素影响,哪个因素的影响占主导地位主要取决于锅炉的设计情况及燃用煤质情况。意外泄露的环保油也能自然风干,不会象柴油或液化气那样污染环境,造成安全隐患。 从各厂空气分级低氮燃烧器运行情况来看,采用设计煤种,随着分离燃尽风(SOFA)风量的增加,主燃区过量空气系数降低,过热器温升、再热器温升均有较大增加。
氮氧化物是形成PM2.5、O3的重要前驱体,而PM2.5、O3是大气环境空气质量的重要组成部分。根据高新区空气污染物现状情况,降低氮氧化物排放总量是改善高新区环境空气质量的有效手段。北京市大规模使用始于1998年陕京投产,数据显示,陕京线已累计向北京市输送超过750亿立方米。经调研,目前燃气锅炉行业氮氧化物减排潜力较大,且国内北京、天津等地已开展燃气锅炉低氮燃烧改造工作,技术成熟、经验,高新区燃气锅炉低氮改造势在必行。
据悉,高新区对辖区涉氮氧化物排放行业进行梳理,开展多轮次燃气锅炉使用情况摸底排查工作,并通过学习北京、天津等地的成熟经验,结合高新区实际,制定了《淄博高新区2018年度燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》,明确好工作目标、改造范围、时间安排、资金补助政策等工作,确保低氮改造工作率推进,走在前列。7月初,高新区环保局组织全区化工、食品、学校、卫生机构等行业的涉燃气锅炉低氮燃烧改造企业,召开2018年度燃气锅炉低氮燃烧改造工作会议,对燃气锅炉低氮燃烧改造工作进行了动员部署,落实排污单位主体责任,转变观念,强化意识。此外,申请财政资金支持,号召各企业,结合企业实际情况,多种措施寻找、考察国内外燃气锅炉低氮燃烧改造厂家,有序开展燃气锅炉低氮燃烧改造的前期工作。因此,为了降低NO的排放量,必须人们优化调整燃烧方法,并且在满足环保排放要求的前提下要程度兼顾运行经济性。待改造完成后,辖区燃气锅炉使用单位将在达标排放的基础上,进一步降低氮氧化物排放浓度,达到30毫克/立方米的国内标准。
截至8月底,高新区已有超半数企业签订燃气锅炉低氮燃烧改造合同,其余企业处于招标、合同签订等阶段,预计可在规定时间内完成燃气锅炉低氮燃烧改造工作。



低NOx燃烧器及低氮氧化物燃烧器,是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器,采用低氮燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。
在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。
一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中,前者是NO的主要来源,我们将此类NO称为“热反应NO”, 后者称之为“燃料NO”,另外还有“瞬发NO”。从去年起我国北京、郑州、成都等地开展燃气锅炉低氮改造工程,并制定了燃气锅炉氮氧化物排放标准。
燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。实际上除了这些反应外,NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。
降低NOx的燃烧技术
NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:
选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;
降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;
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