方快鍋爐為減少排煙熱損失,投入了大量精力及資金。鍋爐采用先進(jìn)的冷凝技術(shù),充分利用煙氣余熱,排煙溫度可降至50℃左右,熱效率也提升至107%以上。二、減少燃料未完全燃燒熱損失
主要監(jiān)測二手燃?xì)忮仩t一噸價(jià)格燃燒器的熄火狀態(tài),監(jiān)測對象是熄火信號?;鹧嫣綔y器一旦探測到該信號,燃燒器就會自動(dòng)切斷氣源,燃燒器停止運(yùn)行。3、燃燒器點(diǎn)不著火,自動(dòng)保護(hù)功能
循環(huán)流化床(CFB)能夠燃用低熱值燃料,在我國廣泛應(yīng)用.其重要優(yōu)勢是無成本的低氮氧化物(NOx)原始排放,這是緣于CFB較低且均勻的燃燒溫度及其固有的燃燒還原性氣氛.隨著中國燃煤電站污染排放要求日益嚴(yán)格,CFB燃燒原始NOx排放濃度超過了排放限制的最新要求.筆者理論分析了CFB燃燒過程,根據(jù)CFB燃燒條件下NOx生成與還原的途徑,認(rèn)為可以通過氣固流態(tài)的優(yōu)化調(diào)控NOx生成與還原反應(yīng),進(jìn)一步降低NOx的原始排放.進(jìn)而提出流態(tài)優(yōu)化的工程實(shí)現(xiàn)途徑:提高床質(zhì)量、減少粗顆粒床存量、增加循環(huán)量.詳細(xì)討論了該技術(shù)路線的基本原理:床質(zhì)量提高、粗顆粒床存量減少以及循環(huán)量增加,可顯著強(qiáng)化燃燒過程中的密相區(qū)和稀相區(qū)的還原性氣氛、減少NOx生成,并在稀相區(qū)乃至分離器中加強(qiáng)對生成的NOx的還原,配合合理的床溫和風(fēng)配比,使CFB鍋爐在不采用煙氣脫硝條件下,實(shí)現(xiàn)NOx低于50mg/m3.該技術(shù)設(shè)想的關(guān)鍵點(diǎn)經(jīng)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證后,在150、260和560t/hCFB鍋爐上進(jìn)行了工程實(shí)踐.運(yùn)行效果表明,通過流態(tài)優(yōu)化后,NOx排放顯著下降,可達(dá)到NOx原始超低排放;同時(shí),未見由此導(dǎo)致的燃燒效率顯著降低;這些原始超低排放工程案例涵蓋了煙煤、貧煤和無煙煤.通過流態(tài)設(shè)計(jì)優(yōu)化降低NOx排放濃度的技術(shù)路線為CFB鍋爐NOx控制提供了一條新途徑。
為了揭示生物質(zhì)鍋爐中活性分子臭氧脫硝的特點(diǎn),在一臺應(yīng)用了活性分子臭氧深度一體化超低排放技術(shù)的生物質(zhì)循環(huán)流化床鍋爐上,開展煙氣臭氧脫硝試驗(yàn).采用煙氣分析儀測量鍋爐尾部煙道活性分子臭氧噴入前和塔頂煙囪處的煙氣組分,重點(diǎn)探究了脫硝前后煙氣污染物的排放特性以及臭氧投加量對脫硝效果的影響.結(jié)果表明:由于入爐生物質(zhì)燃料的水分和熱值的變化有較強(qiáng)的隨機(jī)性,機(jī)組負(fù)荷及CO、NOx等污染物初始濃度均隨之波動(dòng);煙氣中NOx初始濃度的平均值為146mg/m3,最高值可達(dá)480mg/m3,其瞬時(shí)值與含氧量有著非常強(qiáng)的線性相關(guān)性,線性回歸相關(guān)系數(shù)(R2)為0.96;隨著臭氧投加量的增加,脫硝率從臭氧發(fā)生器功率為118kW時(shí)的24%增至250kW時(shí)的95%;應(yīng)用活性分子臭氧脫硝技術(shù)后,臭氧發(fā)生器功率為250kW時(shí),煙氣中NOx濃度一直穩(wěn)定在15mg/m3以下,滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
整臺鍋爐共4根下降管(
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