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        淺析燃煤鍋爐低氮燃燒技術(shù)

        2019-07-19 06:05:20李聞達
        山東工業(yè)技術(shù) 2019年16期
        關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐

        李聞達

        摘 要:目前我國能源消費結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主,因此需要對燃煤過程中產(chǎn)生的污染物進行控制。在燃煤鍋爐中,氧氣和空氣以及燃料中的氮在高溫下生成NOx,對環(huán)境造成嚴重污染,本文介紹了在燃燒過程中控制NOx生成的低氮燃燒技術(shù),和幾種低氮燃燒器,以降低燃燒過程中的NOx含量。

        關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;NOx;低氮燃燒

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.16.161

        1 引言

        根據(jù)《中國能源大數(shù)據(jù)報告(2018)》顯示,在我國能源消費結(jié)構(gòu)中,雖然煤炭消費十年間占比下降了12.1個百分點,呈現(xiàn)逐年下降趨勢,但在2017年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,原煤占比68.6%,仍占據(jù)主體地位。

        燃煤鍋爐中煤炭的燃燒會釋放大量污染性氣體NOx,造成嚴重環(huán)境污染。國家污染物排放標準規(guī)定NOx的排放量應(yīng)不超過250μg/m3(日均)、350μg/m3(時均),因此,對燃煤電廠中產(chǎn)生的NOx量需要嚴格控制。在燃燒過程中,采取低氮燃燒技術(shù),可以有效減少NOx的生成與排放。

        2 NOx生成機理

        煤粉在鍋爐里燃燒的過程中,NOx的排放與燃燒過程關(guān)系密切,特別是過量空氣系數(shù)和燃燒溫度等,根據(jù)燃燒條件的差異可以分為燃料型、熱力型、快速型三類。

        2.1 燃料型NOx

        燃料型NOx是人為排放NOx的一個重要組成部分,據(jù)統(tǒng)計,燃料型NOx在NOx排放總量中所占的比例為75%以上。影響燃料型NOx生成的因素很多,不僅與過量空氣系數(shù)有關(guān),也與燃燒溫度、煤種特性、燃料中的氮受熱分解后在揮發(fā)分和焦炭的比例、成分和分布等因素有關(guān)。

        2.2 熱力型NOx

        熱力型NOx中的N主要來自于空氣,與O2在高溫下反應(yīng)生成NOx。熱力型NOx占比例較小,約為20%。影響熱力型NOx生成的因素主要是溫度和氧量。

        2.3 快速型NOx

        快速型NOx生成量通常占總NOx的5%以下,主要由燃料中的CH基團和空氣中的N2反應(yīng),一般在富燃(燃料充足,O2含量少)條件下產(chǎn)生。由于反應(yīng)速度較快,所以稱之為快速型NOx。其影響因素主要是O2濃度,和溫度關(guān)系不大。

        3 低NOx燃燒技術(shù)

        3.1 燃料分級燃燒技術(shù)

        將燃燒分為主燃燒區(qū)、還原區(qū)、燃盡區(qū)三個區(qū)域。

        主燃燒區(qū)也稱一次燃燒區(qū),在此區(qū)域內(nèi)降低氧濃度,堵住部分二次風(fēng)管,使其保持弱還原性或氧化性氣氛。NOx的生成機理表明,NOx主要生成在高溫,氧含量高的區(qū)域,采取上述措施后,在主燃燒區(qū)由于氧量不足,溫度和燃燒速度都下降,從而抑制了熱力型NOx的生成,同時由于氧氣含量低,N2的形成將會加強。氧氣含量降低,鍋爐出力下降,所以要保證鍋爐的出力,將部分空氣和煤粉從鍋爐的上部投入,可以控制燃燒火焰中心區(qū)域助燃空氣的數(shù)量,避免高氧濃度和高溫的同時存在。

        還原區(qū)又稱再燃燒區(qū),再燃燃料又稱為二次燃料。將再燃燃料送入還原區(qū),還原區(qū)過量空氣系數(shù)小于1,因此該區(qū)域為還原性氣氛,燃料中的N分解生成的NH,HCN等中間活性產(chǎn)物(碳氫原子團),將一部分NO還原,主要生成N2,從而抑制NOx的形成。還原區(qū)的溫度越高,燃料在此區(qū)域內(nèi)停留的時間越長,還原反應(yīng)越充分,降低NOx生成的效果更好,但在實際操作中由于條件的限制,不可能有過長的停留時間,應(yīng)通過實驗確定最佳送入燃料的位置和最佳停留時間的值。

        燃盡區(qū)在還原區(qū)的上方,該區(qū)域的作用是使之前的再燃燃料燃盡,因此在此區(qū)域內(nèi)通一定量的空氣(燃盡風(fēng)),盡量使再燃區(qū)出來的燃料燃盡。在燃燒過程中仍會產(chǎn)生少量的NOx,但是經(jīng)過前面的兩個區(qū)域,NOx含量已大大減少。

        3.2 濃淡燃燒技術(shù)

        該技術(shù)主要是調(diào)節(jié)氧量,即過量空氣系數(shù)a,使其各部分的過量空氣系數(shù)a大于或小于1,所以又稱為偏差燃燒或非化學(xué)當(dāng)量燃燒。在氧量不足情況下燃燒時,燃燒溫度較低,因此燃料型和熱力型NOx的生成量都會降低。氧量過量的情況下,由于空氣過多,燃燒溫度也不高,熱力型NOx的生成量也會降低。無論是氧量不足還是過量,生成的NOx都會比常規(guī)燃燒少,這種方法可以用在多層布置燃燒器的電站鍋爐上,調(diào)節(jié)燃料和空氣在各層燃燒器的比例,可以在保持進入鍋爐總風(fēng)量不變的前提下,實現(xiàn)降低NOx排放的目的。

        3.3 低氮燃燒器

        (1)分割火焰型燃燒器。通過把一個大火焰分成多個小型火焰,增大了火焰的整體散熱面積,降低了火焰溫度,減少了熱力型NOx的產(chǎn)生,另外,較小的火焰也縮短了燃料與氧氣在火焰里的停留時間,抑制了燃料型和熱力型NOx的產(chǎn)生。

        (2)自身再循環(huán)燃燒器。通過助燃空氣的壓頭,從空氣預(yù)熱器前抽取一部分煙氣,在燃燒器內(nèi)和空氣混合燃燒,由于煙氣的再循環(huán),使整體溫度提高,燃燒溫度降低,抑制了熱力型NOx的生成。

        (3)混合促進型燃燒器。燃燒過程中NOx生成量的多少與燃料在高溫區(qū)的停留時間密切相關(guān),該種燃燒器可以改善燃料與空氣的混合情況,減薄火焰面的厚度,因此縮短了燃料在高溫區(qū)的停留時間,抑制了NOx的生成,同時可以保證燃燒負荷的穩(wěn)定。

        4 結(jié)語

        由于我國能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以改變,國家對環(huán)保問題日益重視,因此在燃煤電廠中應(yīng)采取低氮燃燒方式來控制NOx的排放,從NOx的生成機理可以看出,影響NOx生成的主要因素是氧量(過量空氣系數(shù))和燃燒溫度,以及與火焰接觸的時間,因此,應(yīng)著重從這幾方面入手,改進脫氮技術(shù),研發(fā)新型燃燒器,彌補目前設(shè)備的不足,為此我們?nèi)孕柙趯嵺`中不斷探索和總結(jié)。

        參考文獻:

        [1]金維平.燃料型NOx的生成機理及控制措施[J].中國科技信息,2005(22):20+29.

        [2]姜涌,夏明明,覃紹亮,陳振宇.熱力型NOx的抑制[J].電站系統(tǒng)工程,2005(02):25-26.

        [3]凌榮華,文軍,齊春松.燃料分級燃燒技術(shù)的研究現(xiàn)況和應(yīng)用前景[J].熱力發(fā)電,2003,32(08):6-8.

        [4]陳科峰.低氮燃燒技術(shù)在對沖燃燒鍋爐上的應(yīng)用研究[J].山東工業(yè)技術(shù),2019(05):84.

        作者簡介:李聞達(1998-),男,山東日照人,本科在讀,研究方向:能源與動力。

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