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        風對機械爐排爐燃燒控制的影響分析

        2018-01-10 08:43:35
        環(huán)境衛(wèi)生工程 2017年6期
        關(guān)鍵詞:風室床料垃圾焚燒爐

        劉 鑫

        (卡萬塔能源(中國)投資有限公司,上海 201401)

        生活垃圾在焚燒爐排經(jīng)過烘干、燃燒、燃燼等階段,停留時間約為1.5 h,整個燃燒過程緩慢而復雜,對燃燒的控制要求較高。在垃圾燃燒的要素中,只有空氣是特性明確的可控要素,對送風的控制成為垃圾焚燒控制的關(guān)鍵,其中包括了總風量、一次風分配和二次風占比等。

        1 總風量

        總的風量與垃圾的成分密切相關(guān),即垃圾有多少物質(zhì)成分可以燃燒,決定了垃圾需要的空氣量,表1為部分垃圾樣品元素分析,根據(jù)可燃元素成分可以計算出理論空氣量。一般而言,為了保證燃燒的正常與充分,實際空氣量要高于理論空氣量,其比例稱為過量空氣系數(shù)。對于垃圾焚燒而言,因垃圾可燃質(zhì)不集中,過量空氣系數(shù)一般控制在1.5~1.8,以利于垃圾的充分燃燒,但過多的過量空氣會降低燃燒熱效率。

        表1 垃圾元素分析 %

        風在整個垃圾焚燒過程中主要用于垃圾的干燥和燃燒。合理的一二次風配比使爐膛內(nèi)部溫度分布與CO濃度分布更加均勻[2]。一次風與二次風的比例因氣候和垃圾特性而異,根據(jù)實踐經(jīng)驗,此比例的合理區(qū)間為4∶1~3∶2。風室布置如圖1所示。

        圖1 風室布置

        2 一次風

        2.1 一次風的作用

        對于垃圾焚燒而言,一次風的主要作用包括垃圾干燥和助燃,以及冷卻爐排;影響一次風效果的因素主要包括風量、各風室風量分配以及風溫。一次風是垃圾順利燃燒和爐排安全的重要保障。通過數(shù)值仿真發(fā)現(xiàn),合理的一次風分配可使垃圾床表面平均溫度明顯提高[3],提高燃燒效率。

        2.2 風量

        一次風的風量取決于垃圾燃燒量,可以根據(jù)垃圾量和過量空氣系數(shù)初步確定一次風量。一次風量應取合適值,過高的一次風在通過風孔時流速很高,風力強勁,可能將垃圾燃燒吹熄,并損壞爐排上的通風孔;若一次風量過低,風力不足,無法穿透部分風孔上的垃圾,將導致一次風分布不均,局部干燥或燃燒效果較差。

        垃圾的干燥和燃燒均在爐排上面進行,需要通過爐排下的風室和風門對一次風進行分配送風。有學者通過建模分析得出,一次風風量配比對床層垃圾的燃燒具有重要影響[4]。風室有4段,干燥段為#1風室,燃燒段布置有#2、#3風室,燃燼段為#4風室。床料的燃燒與床料的干燥有直接的影響,而床料的干燥狀況直接受#1風室的影響,所以控制好#1風室的進風對于爐床的燃燒尤為重要。當垃圾比較潮濕時,應當增加#1風室進風量,有利于加速帶走垃圾中的水分,使床料得到更好的干燥,此時#1風室擋板開度可增大至60%~100%;當垃圾含水率較低,為避免爐床火線太靠前,應當減少#1風室進風量,此時#1風室進風量可控制在30%~50%。一般而言,無論垃圾含水率高低,應當盡量保證#1風室開度不低于30%。這樣一方面確保一次風對于床料的干燥,另一方面也有利于給料區(qū)域床料溫度的控制。其他各風室的開度應當以燃燒的狀況進行適當調(diào)整。

        基于一次風在各個風室的分配,需要各個風室擋板門能夠有效的開閉,而擋板調(diào)節(jié)的最終目的是控制進風量,但需要引起注意的是,因多個風室同時從一次風母管引風,每個擋板門的動作都會導致各個風室風量的重新分配,所以風室進風量并不能按擋板開度進行直觀的比例計算。為取得精確的控制效果,可以在風室風道裝設流量計,以獲得風室的實際進風量。

        2.3 風溫

        風溫是一次風進行垃圾干燥和助燃的重要影響因素。從節(jié)能和安全運行的角度考慮,一次風溫在不同的環(huán)境條件下可以取不同的值。根據(jù)運行經(jīng)驗,在夏季,垃圾中水分瀝出較易,入爐垃圾的含水率相對較低,且爐內(nèi)溫度較高,所以一次風溫控制在160~180℃即可;而在冬季,入爐垃圾的水分依然較高,必須提高一次風溫,可以控制在220℃左右。

        垃圾在爐排上燃燒的過程中有大量的熱量傳導到爐排片,導致爐排片溫度迅速升高,而一次風從爐排下方的風室吹入,經(jīng)爐排片上的通風孔進入爐內(nèi),風溫相比爐排片溫度低很多,可以有效的帶走爐排片因垃圾燃燒而產(chǎn)生的熱,起到冷卻爐排片的作用,防止爐排片因溫度過高而產(chǎn)生較大的熱膨脹損壞爐排,從而保護爐排。

        3 二次風

        3.1 二次風的作用

        二次風主要起到補充燃燒和調(diào)節(jié)爐內(nèi)溫度的功能,由爐膛前后分多根風管送入爐內(nèi)。研究發(fā)現(xiàn),無二次風時,焚燒爐內(nèi)燃燒不完全[5],合理的風速可提高燃盡率,降低一氧化氮[6]。

        ①二次風在爐內(nèi)產(chǎn)生湍流,使正在燃燒的含有大量可燃氣體的煙氣充分攪動混合,增大其湍流度,有利于可燃氣體成分與氧氣的充分接觸,促進可燃氣體進一步燃燒;②二次風能夠控制爐膛溫度,當二次風量足以補充燃燒并繼續(xù)加大二次風量時,因二次風溫度遠低于爐膛溫度,補充的二次風可以有效降低爐膛溫度,防止爐膛超溫,使爐膛維持在正常溫度范圍,提高機組的安全運行性能。

        3.2 風速

        由圖2可見,爐墻在長時間運營以后,已經(jīng)積結(jié)了大量的灰塊,甚至堵住了某些二次風孔??梢酝茰y,如果二次風口風速很弱或者沒有風,那么灰將持續(xù)積結(jié),二次風口將很快被積灰堵塞,嚴重影響爐排的正常燃燒和鍋爐的運行調(diào)整。

        圖2 二次風出口

        二次風口孔徑較小,易產(chǎn)生堵塞現(xiàn)象,根據(jù)二次風口徑D與二次風流量Q,可以得到二次風噴出口的二次風流速V,公式如(1) 所示:

        根據(jù)上式可列表2如下。

        表2 流量與流速

        各級風的強度說明如表3所示。

        表3 流量與流速

        二次風出口的堵塞是造成二次風不能有效吹入的關(guān)鍵影響因素,而飛灰在二次風口的累積是導致二次風口堵塞的直接原因,所以防止二次風口堵塞就要阻止飛灰在二次風口的累積。而因二次風口位于爐內(nèi),運行過程中無法清灰,一個有效的方式就是通過控制二次風口的風速,使其具備一定的風力將可能累積或輕微累積的飛灰吹散。

        如果風力不能達到一定的強度,那么勢必不能在爐膛區(qū)域產(chǎn)生具有一定效果的擾動,而煙氣擾動是垃圾焚燒爐3T要素之一,決定了煙氣中CO等可燃物能否與氧氣充分接觸而完全燃燒,所以從這個角度而言,也必須控制風速在一定的水平。二次風出口的風速不可測量,可以根據(jù)表2中風速與流量對應關(guān)系,以二次風流量間接獲取二次風出口流速。

        3.3 風溫

        二次風風溫根據(jù)爐膛溫度和環(huán)境溫度可以進行調(diào)節(jié)。在夏季,爐內(nèi)溫度較高,需要二次風很好的發(fā)揮冷卻爐膛降爐溫的功能,可將風溫控制在常溫狀態(tài)下即可;而在冬季,因爐內(nèi)溫度較低,嚴重時需要燃油或者燃氣補充燃燒,應盡量提高二次風溫,以避免因二次風的吹入而導致爐膛溫度偏低。

        4 結(jié)論

        送風對于垃圾的干燥和正常燃燒有至關(guān)重要的作用,在燃燒控制過程中,應注意以下幾點:

        1)根據(jù)垃圾成分和給料量確定總風量,并在4∶1~3∶2范圍內(nèi)分配一次風和二次風。

        2)通過風室調(diào)節(jié)擋板合理分配一次風在爐排各燃燒段的風量,干燥段開度應高于30%。

        3)必須保證二次風吹入強度,避免二次風口積灰堵塞,發(fā)揮二次風對燃燒煙氣的擾動和調(diào)節(jié)爐膛溫度的功能。

        4)根據(jù)環(huán)境氣候條件調(diào)節(jié)送風溫度,減少能量消耗。

        [1] 王康,黃偉,陸娟,等.垃圾焚燒爐排爐動態(tài)特性建模與仿真[J].工業(yè)鍋爐,2015(4):6-9.

        [2] 陳鵬,李軍,陳竹.垃圾焚燒爐配風比對燃燒過程影響的數(shù)值模擬研究[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2015,23(5):29-32.

        [3] 胡玉梅,方方,邵毅敏,等.垃圾爐一次風量對爐床燃燒影響的仿真研究[J].環(huán)境工程學報,2010,4(3):671-676.

        [4] 林海,馬曉茜,余昭勝.大型城市生活垃圾焚燒爐的數(shù)值模擬[J].動力工程學報,2010,30(2):128-132.

        [5] 黃昕,黃碧純,紀辛,等.二次風對垃圾焚燒爐燃燒影響的數(shù)值模擬[J].華東電力,2010,38(6):930-933.

        [6] 王進,邵哲如,郭鎮(zhèn)寧,等.大型混流式生活垃圾焚燒爐數(shù)值模擬及二次風優(yōu)化[J].中國科技成果,2016(17):56-60.

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