朱科明 常 琳 張蓬朝
1.華北理工大學(xué) 冶金與能源學(xué)院 河北 唐山 063210
2.華北理工大學(xué) 管理學(xué)院 河北 唐山 063210
NOx是大氣中常見(jiàn)的污染物之一,大量排放會(huì)產(chǎn)生光化學(xué)煙霧、破壞臭氧層[1~2],對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。因此,“十二五”期間,我國(guó)第一次將NOx列入國(guó)家強(qiáng)制性減排指標(biāo);“十三五”期間,NOx減排仍然被列為強(qiáng)制性減排指標(biāo)。
痛過(guò)燃燒形成的NOx分為熱力型、快速型和燃料型三種,其中熱力型NOx是由空氣中的N2經(jīng)過(guò)高溫燃燒氧化產(chǎn)生的;快速型NOx是在富燃料的條件下,由燃料中所含的碳?xì)浠衔锖蚇2反應(yīng)產(chǎn)生氰類化合物,然后氰類化合物被氧化產(chǎn)生的;燃料型NOx是由燃料中的含氮化合物熱分解后又被氧化而產(chǎn)生的。
再燃燒技術(shù)是對(duì)燃料進(jìn)行分級(jí),形成各個(gè)區(qū)域的不同燃燒情況與氛圍,主要是通過(guò)將燃料分級(jí)送入爐膛中,形成主燃區(qū)、再燃區(qū)與燃盡區(qū)形成的[3]。
主燃區(qū)為控制燃料的加入形成的富氧燃燒區(qū)域,會(huì)因燃燒溫度較高生成一定量熱力型NOx;但在再燃區(qū)燃燒進(jìn)程中,通過(guò)人為控制加入一定量的二次燃料,使得空氣含量相對(duì)減少,形成了富燃料氛圍進(jìn)行燃燒,故還原性極強(qiáng),NOx被還原成N2;最后會(huì)在燃盡區(qū)通入風(fēng),形成貧燃料燃燒,燃燒剩余燃料,減少不完全燃燒損失[4~5]。
沈伯雄等[6]對(duì)天然氣再燃技術(shù)的原理與技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的綜述,得出了NOx減排情況與再燃區(qū)的溫度、空氣過(guò)量系數(shù)、停留時(shí)間和燃料的噴入位置有著密切關(guān)系,研究表明:再燃區(qū)溫度應(yīng)在1247~1343K之內(nèi),過(guò)量空氣系數(shù)應(yīng)在0.85~0.9之內(nèi),再燃燃料與主要燃料熱值比應(yīng)保證在10%~20%之間,再燃區(qū)停留時(shí)間在0.4s到1s之內(nèi),并且將再燃燃料噴入NOx濃度最大的地方,確保天然氣與NOx的充分混合。
陳寶明等[7]采用天然氣再燃技術(shù)改造的220t/h煤粉爐進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)研究了煤粉爐中含氧量、再燃量、停留時(shí)間等條件對(duì)再燃燒技術(shù)降低NOx的排放的效果,結(jié)果表明:當(dāng)再燃區(qū)氧含量是5%,再燃燃料的流量是15%,再燃區(qū)停留時(shí)間是0.67s時(shí),NOx的減排效果達(dá)到最佳,其排放濃度平均值為137mg/Nm3。
宋少鵬等[8]基于燃料分級(jí)燃燒技術(shù),耦合外部煙氣再循環(huán)技術(shù),研究開(kāi)發(fā)了一種燃料分級(jí)低氮燃燒器,研究了燃料分級(jí)情況、空氣過(guò)量系數(shù)與外部煙氣再循環(huán)情況對(duì)NOx減排效果的影響,研究得到:NOx排放量隨二次燃料的增加先增加后減少;二次燃料不被使用時(shí),其NOx的總排放量與過(guò)量空氣系數(shù)相關(guān),隨著空氣過(guò)量系數(shù)的增加先增加后減少;當(dāng)二次燃料的比例確定在50%時(shí),NOx的排放量隨著空氣過(guò)量系數(shù)的增加不斷減少;NOx的減排情況以外部煙氣再循環(huán)率為10%為轉(zhuǎn)折點(diǎn),在外部煙氣再循環(huán)率低于10%時(shí),受到外部煙氣再循環(huán)率影響極大,當(dāng)外部煙氣再循環(huán)率高于10%時(shí),對(duì)NOx的排放量影響變小,斜率變小。
Zabetta等[9]進(jìn)行了將再燃燒技術(shù)與選擇性非催化還原技術(shù)相結(jié)合協(xié)同減少工業(yè)爐NOx排放的研究,通過(guò)建立化學(xué)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)該協(xié)同工藝進(jìn)行詳細(xì)測(cè)試,使用攜帶碳?xì)浠衔锏脑偃既剂?得到再燃區(qū)溫度在1300K~1700K之間,還原氣氛下(過(guò)量空氣系數(shù)小于1),燃盡區(qū)溫度在1100K~1300K之間,可以降低NOx含量40%以上。
再燃燒技術(shù)對(duì)鍋爐的結(jié)構(gòu)要求少,僅需對(duì)燃燒器的結(jié)構(gòu)作出一定改進(jìn);但由于HCN/NH3中間產(chǎn)物的產(chǎn)生,它們易在燃盡區(qū)被二次氧化為NO,因此再燃技術(shù)脫硝效率始終難以突破60%。
隨著越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)境要求與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),單純使用一種低氮燃燒工藝已經(jīng)完全不能滿足現(xiàn)有的排放標(biāo)準(zhǔn),因此接下來(lái)再燃燒技術(shù)研究的重點(diǎn)就是與其它低氮燃燒技術(shù)有機(jī)結(jié)合,例如與煙氣再循環(huán)其技術(shù)或非催化還原技術(shù)相結(jié)合,尋找NOx減排效率最高的先進(jìn)燃燒技術(shù)。