燃煤锅炉低氮燃烧改造技术原理及方案.pptx
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1、 目 录1 低氮燃烧的必要性1.1 NOx生成类型1.2 低NOx控制方法1.3 低氮燃烧必要性2 低氮燃烧的调整技术2.1 基本原理 2.2 低氧燃烧技术2.3 分级配风技术2.4 配煤掺烧技术 3 低氮燃烧改造3.1 低NOx燃烧器3.2 空气分级的燃烧器布置3.3 烟煤锅炉低氮燃烧系统改造实例3.4 无烟煤锅炉低氮燃烧改造要点第1页/共81页1.1 NOx生成类型 氮氧化物是化石燃料与空气在高温燃烧时产生的,包括NOx(一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、氧化二氮(N2O)等。在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%。NOX按生成机理的不同分为三类:热力型、快速型和燃料
2、型,其中燃料型占60%95%。研究表明,煤中氮几乎全部以有机物的形式存在。形态主要是吡咯型、吡啶型和季氮,其中吡咯型氮和吡啶型氮是煤中氮的主要存在形式。第2页/共81页1.1 NOx生成类型 热力型氮:空气中氮在高温下氧化产生在高温下总生成式为第3页/共81页1.1 NOx生成类型 快速型氮:在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成。第4页/共81页1.1 NOx生成类型 燃料型氮:由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。煤燃烧中的氮化学煤燃烧中的氮化学煤氮的反应路线取决于氮的赋存形态及
3、其所处的反应环境!第5页/共81页1.1 NOx生成类型NOx生成和破坏的化学途径第6页/共81页1.1 NOx生成类型 燃烧温度 热力型 燃料型 快速型第7页/共81页1.2 低NOx控制方法低低NOx控制的一次措施:控制控制的一次措施:控制NOx的生成的生成1)低)低NOx燃烧器燃烧器2)空气分级(二段燃烧)空气分级(二段燃烧)3)燃料再燃(三段燃烧)燃料再燃(三段燃烧)低低NOx控制的二次措施:将生成的控制的二次措施:将生成的NOx还原还原4)SNCR炉内喷氨脱硝炉内喷氨脱硝5)SCR尾部烟气脱硝尾部烟气脱硝第8页/共81页1.2 低NOx控制方法各种脱硝技术的脱硝效率第9页/共81页1
4、.3 低氮燃烧的必要性 NOx减排,技术已不是障碍,关键要选择适合自己的技术;无论对于SCR或SNCR,先采用低氮燃烧技术,都可节约投资和运行成本;采用低NOx燃烧技术,大部分在役老机组都有较大的减排空间;近几年投运的新机组,大多已采用了先进的低氮燃烧技术,基本没有改造空间,但还可通过燃烧优化降低NOx排放。第10页/共81页 2 低氮燃烧的调整技术2.1 基本原理2.2 低氧燃烧技术2.3 分级配风技术2.4 配煤掺烧技术第11页/共81页2.1 基本原理 低氮燃烧的基本原则:控制燃烧温度以减少“热力”型NOx的生成,和(或)减少燃料氮与燃烧空气中氧的混合,通过形成富燃区域将燃料NOx还原成
5、N2,以减少“燃料”型NOx,在煤热解完成后,再将二次风分级送入以完成焦炭燃烧。安全稳定燃烧和减排NOx恰好构成了一对矛盾,现行各种低NOx燃烧方法对炉内火焰稳定性和燃料的完全燃烧程度都有明显不利的影响,因此选择合理的NOx控制措施必须兼顾燃烧经济性和安全性的影响。第12页/共81页2.2 低氧燃烧技术 氧量对NOx排放的影响第13页/共81页2.2 低氧燃烧技术氧量对NOx和热效率的影响(660MW)130mg/m3/O2第14页/共81页2.2 低氧燃烧技术某300MW贫煤锅炉氧量对NOx和热损失影响第15页/共81页2.2 低氧燃烧技术低氧燃烧技术存在的问题:飞灰可燃物升高 锅炉热效率有
6、可能下降 结渣、高温腐蚀、高温氧化等不利因素增加 壁温有可能超温 汽温可能超温或欠温第16页/共81页2.2 低氧燃烧技术如何实现低氧燃烧:采用更细的煤粉细度 保证均匀的风粉分配 合理的配煤掺烧方案实现方法:通过燃烧优化试验,在经济性、安全性和低NOx排放之间取得平衡,得到经济运行氧量曲线。第17页/共81页2.3 分级配风技术 (1)轴向空气分级燃烧 在燃烧器上方一定位置处开设一层或多层燃尽风喷口,将助燃空气沿炉膛轴向分级送入炉内。在第一阶段,将供入炉膛的空气量减少到总燃烧空气量的70%75%左右,燃料先在贫氧条件下燃烧。此时第一燃烧区内过剩空气系数1的富氧条件下完成燃烧过程。第18页/共8
7、1页2.3 分级配风技术“火上风”喷口一次风煤粉和二次风:0.80.9:1.11.2轴向空气分级燃烧第19页/共81页2.3 分级配风技术第20页/共81页2.3 分级配风技术(2)径向空气分级燃烧 将二次风射流轴线向水冷壁偏转一定角度,形成一次风煤粉气流在内,二次风在外的径向分级燃烧。此时,沿炉膛水平径向把煤粉的燃烧区域分成位于炉膛中心的贫氧区和水冷壁附近的富氧区。由于二次风射流向水冷壁偏转,推迟了二次风与一次风的混合,降低了燃烧中心氧气浓度,使燃烧中心1,煤粉在缺氧条件下燃烧,抑制了NOx 的生成。由于在水冷壁附近形成氧化性气氛,可防止或减轻水冷壁的高温腐蚀和结焦。同时,在一次风和炉膛水冷
8、壁之间形成一层风膜,达到风包粉的效果,同样起到了防止炉内防结渣的目的。第21页/共81页2.3 分级配风技术径向空气分级燃烧第22页/共81页2.3 分级配风技术 通过燃烧优化试验方法,在炉膛轴向形成下部富燃料、贫氧;上部富氧、贫燃料的燃烧方式。燃烬风调整 周界风调整 二次风配风调整 关于三次风第23页/共81页2.3 分级配风技术低负荷工况的燃烬风调整结果第24页/共81页2.3 分级配风技术第25页/共81页2.3 分级配风技术 周界风提供煤粉燃烧初期所需的氧量,以及用于保护燃烧器,改变周界风相当于改变二次风沿炉膛轴向的分配。减少周界风量,燃烧器区域的氧化性气氛变弱,还原性气氛增强,燃烧器
9、区生成的NOx量降低。周界风调整要考虑煤粉的着火距离和燃烧器的安全。第26页/共81页2.3 分级配风技术周界风调整试验结果结论:适当关小周界风第27页/共81页2.3 分级配风技术300MW贫煤锅炉配风试验结果第28页/共81页2.3 分级配风技术 增加运行磨煤机,即增加三次风量,相当于形成分级燃烧,在某种程度上对降低NOx是有利的,但对飞灰可燃物和锅炉热效率有不利影响。第29页/共81页2.3 分级配风技术 也有学者认为三次风的存在导致了相当数量的NOx生成,对降低NOx不利,主要是三次风细粉中的燃料氮在大过剩空气系数下氧化造成,并得到一些试验证明。因此,三次风是否有利于降低NOx,需要根
10、据锅炉的实际情况,如煤种、三次风带粉量、三次风处的过量空气系数等,通过试验确定。第30页/共81页2.3 分级配风技术 磨煤机停运时,提高并投入三次风冷却风,相当于增加了燃烬风,则对降低NOx是有利的;某300MW机组锅炉的三次风冷却风管从1544.5改造为2735,NOx排放下降100mg/m3,但效率略有降低。第31页/共81页2.4 配煤掺烧技术不同煤种的NOx排放燃用高挥发分,低氮分的煤有利于降低锅炉NOx的排放。第32页/共81页2.4 配煤掺烧技术神华煤中优混煤掺烧比例()NOx(mg/m3)第33页/共81页2.4 配煤掺烧技术烟煤占25%时的NOx排放较低第34页/共81页 3
11、 低氮燃烧改造 3.1 低NOx燃烧器 3.2 空气分级的燃烧器布置 3.3 烟煤锅炉低氮燃烧系统改造实例 3.4 无烟煤锅炉低氮燃烧改造要点第35页/共81页3 低氮燃烧改造 煤中氮析出机理研究表明:烟煤中挥发分氮占主要比例,控制烟煤NOx的生成主要是控制挥发分氮。烟煤挥发分氮的析出速度很快,因此主要是要控制烟煤的着火初期NOx析出。控制烟煤NOx,空气分级是非常有效的措施。第36页/共81页3 低氮燃烧改造烟煤锅炉低氮燃烧系统改造包括两个方面:选用低NOx燃烧器 在燃烧器布置上强化空气分级第37页/共81页3.1 低NOx燃烧器(LNB)技术关键:借燃烧器不同结构控制煤粉着火并组织好“分段
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