燃烧优化调整对NOx排放和锅炉效率的影响——蔡培
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燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统开发及应用为了到达大气污染物近零排放标准,大型燃煤发电机组NOx排放质量浓度需低于35 mg/m3。
在当前工程实践中应用最广泛的锅炉低氮燃烧(LNB)与选择性催化复原(SCR)综合脱硝技术存在协调问题,很难同时实现机组LNB与SCR 脱硝的安全、环保、经济运行。
为此,本文建立了燃煤锅炉LNB运行调整与SCR脱硝协同模型,采用改良的BP 神经网络建立锅炉燃烧系统模型,利用改良的最小二乘支持向量机建立SCR 脱硝系统模型,并进一步开展了机组高效低NOx调节与优化分析,开发了燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统。
在某机组的实际应用结果说明,该协同优化系统可在任何工况下实时指导运行人员调整机组运行参数,确保机组安全、环保、经济运行。
低氮燃烧伴随我国能源绿色发展,化石能源清洁化发展成为必然趋势。
火力发电要实现绿色清洁,首先要降低NOx 排放。
目前,超低排放火电机组的NOx排放质量浓度要求在标准状态下小于35 mg/m3。
现阶段降低NOx排放的主要手段是锅炉低氮燃烧(LNB)技术与选择性催化复原(SCR)脱硝技术。
如果要实现良好的脱硝效果,必须统筹考虑锅炉LNB及SCR技术的安全性、环保性和经济性,而现行优化方案均未综合考虑LNB和SCR技术。
本文基于大量脱硝改造的工程实践,通过对LNB 运行调整与SCR 脱硝系统特性的分析,设计了可实现安全、环保、经济的燃煤锅炉高效低NOx协同优化系统。
一是实现LNB系统与SCR脱硝系统的协同建模,二是达成安全、环保、经济的多目标优化。
首先,分析总结实现燃煤锅炉高效低NOx目标的关键,即最大限度地降低锅炉出口NOx的生成量与精准喷氨,减少NOx生成不仅能降低炉内结焦与超温的可能,而且可以减少SCR脱硝系统的复原剂消耗;精准喷氨节约了复原剂使用量,减少了氨逃逸,进一步降低了风烟系统设备腐蚀,使机组更加安全、经济。
其次,为成功实现LNB 改造以及实现改造后锅炉高效低NOx运行,深入探讨了机组在快速自动发电控制(AGC)、煤种改变、风烟系统运行改变等状况下的配煤、风粉比等技术。
工业可燃废气再燃低NO_(x)排放实验研究及工程应用贾彦兵;周托;王志宁;郭学茂;黄中;蔡晋【期刊名称】《煤炭转化》【年(卷),期】2022(45)3【摘要】为利用工业可燃废气降低锅炉NO_(x)原始排放质量浓度,通过建立高温管式炉再燃实验台,研究了工业可燃废气再燃过程中主燃区过量空气系数(0.9,1.0,1.1,1.2,1.3)、主燃区停留时间(0.6 s,0.8 s,1.0 s,1.2 s,1.4 s)、再燃燃料热量比例(0%,5%,10%,15%,20%)、再燃区温度(1573 K,1623 K,1673 K,1723K,1773 K)和再燃区停留时间(0.2 s,0.4 s,0.6 s,0.8 s,1.0 s)对NO_(x)排放的影响。
结果表明:优化主燃区过量空气系数、延长再燃区停留时间、增加再燃燃料热量比例及提高再燃区温度均可以有效增强再燃降低NO_(x)排放的效果;在主燃区过量空气系数为1.0、再燃区停留时间为0.8 s、再燃燃料热量比例为15%及再燃区温度为1773 K条件下,最高脱氮率达到35%。
通过对130 t/h锅炉进行改造,在工业可燃废气再燃的条件下,炉内NO_(x)排放质量浓度比改造前降低了29.8%,取得了良好的运行效果。
【总页数】7页(P80-86)【作者】贾彦兵;周托;王志宁;郭学茂;黄中;蔡晋【作者单位】国电电力发展股份有限公司;清华大学能源与动力工程系;清华大学山西清洁能源研究院;太原锅炉集团有限公司【正文语种】中文【中图分类】TK16【相关文献】1.天然气再燃/先进再燃降低NO排放的实验研究2.气体再燃低NO_x排放试验研究3.燃气发动机低NO_(X)排放技术路线研究4.循环流化床锅炉低负荷下超低NO_(x)排放研究5.NO_(x)传感器测量天然气发动机NO_(x)排放的试验研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
锅炉燃烧调整对氮氧化物排放的影响研究发布时间:2023-02-23T01:27:39.805Z 来源:《中国电业与能源》2022年19期作者:苗永生顾生明[导读] 在人们环保意识不断增强的背景下,社会的发展理念也有了很大的变化,苗永生顾生明甘肃省兰州市西固区中石油兰州石化化肥厂甘肃省兰州市 730060摘要:在人们环保意识不断增强的背景下,社会的发展理念也有了很大的变化,人们更加重视自身生存的环境,对于有毒物质的排放有了更加严格的要求,这是环保意识不断增长的必然趋势。
现阶段,我国各地早已将绿水青山就是金山银山的发展理念作为经济增长的主要路径,国家环保政策也较为完善,这对于各类燃煤企业而言有着非常大的挑战,燃煤企业需要立足于新的发展理念,积极转型,调整锅炉燃烧,解决氮氧、硫氧等化合物的污染问题,适应社会发展的趋势。
基于此,本文就影响氮氧化合物排放量的因素进行了研究,通过锅炉燃烧调整的方式,为降低氮氧化合物排放提供可行方案,供业内人士参考借鉴。
关键词:锅炉燃烧;调整;氮氧化物引言:在锅炉燃煤时,会释放大量的氮氧化合物、硫氧化合物,这类化合物对环境有着很大的污染,企业在发展过程中,要发挥环境保护的主体责任,解决锅炉燃煤排放对环境的影响,提升发展的整体水平,这是燃煤企业发展的基本方向。
当前,煤炭企业面临的重要问题便是燃烧煤炭时产生的各类有毒烟气,例如硫氧化合物、氮氧化合物、氨氧化合物、碳氢化物等,这些化合物混合成的烟气对大气有着严重的破坏效应,常见的酸雨现象便是由这类化合物大量排放造成的。
1.锅炉燃烧产生的氮氧化物类型以煤炭为主要动力源的锅炉机组在燃烧时,会产生较多的氮氧化合物,氮氧化合物的组成物中有一氧化氮、二氧化氮,氮氧化合物NOx主要由化学反应引起,锅炉煤燃烧产生的氮氧化合物的类型主要有热力型氮氧化物、快速型氮氧化物和燃烧型氮氧化合物,不同氮氧化合物性质是由其化学反应决定的,热力型氮氧化合物与高温环境有着很大的关系,在高温环境后,空气中的氮发生氧化反应后会生成氮氧化合物,化学反应公式为N2+O2—2NO2NO+02—2NO。
催化助热燃烧—一项重要的燃烧新技术
蔡俊修
【期刊名称】《煤炭转化》
【年(卷),期】1993(16)1
【摘要】催化助热燃烧利用催化剂点燃和保持气相反应,保证燃料完全燃烧,提高了热效率,稳定地调节火焰温度,减少NO_x排放量,对提高能源利用率和保护环境有好处。
采用蜂窝状陶瓷负载贵金属,(复)氧化物活性组分,或以多种材质的活性独石,可
满足许多燃烧场合的要求。
今后在催化剂体系选取时,应把高温热稳定性放在首位。
【总页数】9页(P45-53)
【作者】蔡俊修
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TQ038
【相关文献】
1.一项重要发明——煤的燃烧激化剂 [J],
2.大气污染控制的一项重要措施—LFC清洁燃烧技术 [J], 程有良
3.燃烧(助)剂用量及煅烧温度对TiO2光催化性能的影响 [J], 张苏敏;李娟;李慧;邓峰;史载锋
4.盐助溶液燃烧法制备MnFe2O4催化过一硫酸盐降解双酚A [J], 岳敏;王璟;韩玉泽;张萍
5.甲烷在逆流换热微燃烧器内催化燃烧的数值模拟 [J], 钟北京;伍亨
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柴油机燃烧特性及NO_x排放研究
李小华;罗福强;蔡忆昔;汤东
【期刊名称】《拖拉机与农用运输车》
【年(卷),期】2004()5
【摘要】实测柴油机的燃烧过程 ,分析供油提前角对燃烧始点、最高燃烧压力、缸内最大压力升高率及相位和NOx排放的影响。
结果表明 ,供油提前角提前 ,柴油机燃烧始点提前 ,最高燃烧压力增大 ,其相位相应提前 ,最大压力升高率增大 ,NOx 排放增大 ;供油提前角迟后 ,柴油机燃烧始点滞后 ,最高燃烧压力减小 ,其相位相应滞后 ,最大压力升高率减小 ,NOx 排放降低。
【总页数】4页(P18-20)
【关键词】柴油机;燃烧特性;NOx排放;燃烧压力
【作者】李小华;罗福强;蔡忆昔;汤东
【作者单位】江苏大学汽车与交通工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TK42
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1.LNCFS燃烧系统NO_x排放特性——1000MW超超临界锅炉的试验研究 [J], 李祺亮;
2.山西无烟煤空气分级燃烧NO_x排放特性试验研究 [J], 韩佳宸;王勇强;周朝阳;程世军;靳轲;白诺敏;周月桂;
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300MW燃煤机组锅炉燃烧调整对NOx浓度的影响摘要:随着国民经济的增长,我国电力工业也得到了快速的发展,在经济发展的同时,燃煤产生的氮氧化物(NOx)污染物也随之增多,NOx的排放是大气污染的主要影响因素,并对人们乃至整个生态系统都带来很大的危害,因此,在当前倡导生态环境保护和资源友好型社会的背景下,减少NOx的排放已经引起全球范围内的重视,很多国家都制定了严格的限制NOx排放的标准我国近些年也在积极采取措施,减少氮氧化物的排放量。
对300MW机组锅炉燃烧调整实验研究可知,通过对锅炉运行状况和相关参数的调整,能影响氮氧化物的排放浓度。
本文主要分析了300MW燃煤机组锅炉燃烧调整对NOx浓度的影响,并提出了300MW燃煤机组锅炉燃烧调整及优化措施。
关键词:锅炉燃烧调整;NOx浓度;影响分析从我国发展现状来看,我国是一个以煤炭为主要能源的国家,经济发展中对煤炭的消耗量较大,其中直接用于燃烧的煤所占比例占总用煤量的80%以上,从环境保护的角度看,煤炭燃烧排放物,对大气污染有直接的影响,其中最难处理的污染物便是氮氧化物,研究证明,在300MW机组锅炉上进行燃烧调整能在很大程度上降低氮氧化物的排放量,煤炭种类的不同,锅炉运行的基本状况,参数设计都会影响氮氧化物的浓度。
燃煤锅炉是当前氮氧化物的污染的主要来源,其对人体健康和生态系统都会带来很大的破坏力,因此控制氮氧化物的排放量已经成为世界普遍关注的问题。
但是在传统经济发展中受经济发展理念的影响,很多国家都走了先污染后治理的老路,给环境和生态带来了很大的不利影响,在氮氧化物排放量控制方面,我国也积极采取了相应的防治措施,并取得了一定的成效,但是从整体来看,当前通过燃烧调整来减少燃煤电厂污染物的排放,特别是NOx的排放具有积极的意义。
1、300MW机组锅炉燃烧调整对NOx浓度的影响试验分析1.1 锅炉燃烧调整实验内容以某厂300MW机组1092t/h锅炉为对象进行试验研究,该锅炉采用的是四角切圆燃烧方式,燃烧器氛围上下两组,其中包括降低燃烧过程中产生NOx的顶二次风喷口,燃煤粉燃烧器为百叶窗式浓淡分离式燃烧器,主要是保证低负荷稳定燃烧和低氮氧化物的排放。
煤质差锅炉燃烧控制对燃煤锅炉效率的影响分析杜荣发表时间:2019-07-30T09:58:20.813Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:杜荣[导读] 摘要:要不断地调整锅炉和机组的实际运行状态,以达到最佳的运行工况,满足当前我国节能减排的要求。
中钢石家庄工程设计研究院有限公司河北石家庄 050000摘要:要不断地调整锅炉和机组的实际运行状态,以达到最佳的运行工况,满足当前我国节能减排的要求。
因此,在确保锅炉安全运行的基础上,实现锅炉的经济运行,就要对锅炉的燃煤质量、给风量、炉内负荷、排烟温度等运行参数进行实时的优化调整。
因此,优化锅炉燃烧控制方案,可以最大程度地提升锅炉的实际运行效率,达到节约能源、提高电厂效益的目的。
关键词:煤质差;锅炉燃烧;效率 1工业锅炉燃烧优化的意义在工业锅炉迅猛发展并对节能环保日益严格的大背景下,工业锅炉的燃烧性能作为影响锅炉运行最重要的影响要素之一,其优劣直接影响锅炉的高效燃烧以及安全、经济运行。
研究锅炉的燃烧过程并对锅炉燃烧技术进行优化分析,能够从一定程度上提高锅炉燃烧性能和降低环境污染程度。
再者,锅炉燃烧优化技术对工业锅炉的可持续发展具有重要作用。
因此,优化工业锅炉燃烧技术是一项非常重要的工作,深入研究其燃烧优化技术对促进工业锅炉的发展具有重要作用。
目前,很多学者已对火电厂锅炉燃烧优化技术进行分析探讨,有些优化技术已运用到电站锅炉并取得明显效果。
如东南大学的BCOS-2000/2.0系统采用神经网络模型和非线性寻优技术并用以指导锅炉燃烧调整,且采用模型自修正技术以实现锅炉燃烧系统长期有效。
采用BCOS-2000/2.0系统后,可提高锅炉燃烧效率0.5%~2.5%,减少NOx排放10%~50%,而其未对工业锅炉的燃烧优化关键技术进行探讨。
考虑到工业锅炉的发展速度及其对环境造成的影响,对工业燃煤锅炉燃烧的关键技术进行优化已迫在眉睫。
2燃煤锅炉燃烧控制方案的优化策略 2.1磨煤机参数控制。
中国科技期刊数据库 工业C61 2015年47期锅炉燃烧调整对二氧化硫排放指标的影响孔 军国电内蒙古东胜热电有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 017000摘要:随着锅炉燃烧调整要求的不断提高,研究其对二氧化硫排放指标的影响凸显出重要意义。
本文首先介绍了影响锅炉燃烧的因素,分析了锅炉运行的确定方法,并从相关实践经验出发,就运行中的着火进行了研究,提出了个人看法。
关键词:锅炉燃烧调整;二氧化硫;排放指标;影响 中图分类号:TK227.1 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)47-0061-01前言作为锅炉运行应用中的重要工作,锅炉燃烧调整在近期得到了有关方面的高度关注。
该项课题的研究,将会更好地提升锅炉燃烧调整的实践水平,从而有效优化对二氧化硫排放的影响掌控。
本文从介绍影响锅炉燃烧的因素着手本课题的研究。
1 影响锅炉燃烧的因素 1.1 煤质的影响(一)发热量的变化对输煤系统的影响。
煤的发热量是评价煤质的重要指标之一。
如锅炉负荷不变,当煤的发热量降低,则煤耗量增大,输煤系统的负担加重,入厂煤量增加,对卸煤设备、煤场设备、输煤皮带、筛碎设备都有可能因煤量增加而突破原设计能力。
(二)煤中灰分的变化对输煤系统的影响。
煤的灰分大小是衡量煤质好坏的重要标志。
煤的灰分越高,固定碳就越少,煤的发热量也就越低。
由于灰分的比重是可燃物比重的两倍,输送同容积的煤量,会使输煤设备超负荷运行,造成输煤系统设备磨损的增加。
而且灰分较大的煤种,一般都是质地坚硬,破碎困难,磨损设备,增加输煤设备的检修和更换的工作量。
(三)煤中水分变化对输煤系统的影响。
煤中的水分也是无用成分,水分越高,煤中有机物质越少,在煤的使用过程中,由于水分蒸发将会带走大量的潜热(汽化潜热),从而降低了煤的热能利用率,增大了燃煤的消耗量。
煤中水分大易引起粘煤、堵煤,严重时会中止上煤影响生产。
1.2 煤粉细度影响煤粉细度过高对锅炉燃烧有利,煤粉容易燃尽,对磨煤机要求高,磨的出粉慢,负荷适应能力差。
烧成系统中CO对SNCR系统运行效率的影响及应对措施关凌岳;白鹤;沈洁;曹培【摘要】分析了当烧成系统煤燃烧不完全对SNCR系统运行效率的影响,结果表明:煤燃烧不完全使得窑尾烟气中CO浓度上升,会明显降低SNCR系统的脱硝效率,必须通过大幅提高SNCR系统的氨氮比从而满足环保排放要求(320 mg/m3,标况下),这样不仅大幅提高了系统运行成本,而且造成烟囱氨逃逸增加.通过调节雾化压力、调整喷枪布置、脱硝反应区温度等措施来降低系统运行氨水耗量.结果表明:雾化压力、喷枪布置对系统氨水耗量几乎没有影响,降低反应区温度可显著减小系统氨氮比,同时保持排放满足环保要求,说明反应区CO的存在会拉低SNCR系统的最佳温度窗口.【期刊名称】《水泥工程》【年(卷),期】2016(000)002【总页数】5页(P19-23)【关键词】SNCR效率;氨水耗量;CO浓度;反应温度窗口【作者】关凌岳;白鹤;沈洁;曹培【作者单位】中材国际环境工程北京有限公司,北京100102;中材国际环境工程北京有限公司,北京100102;中材国际环境工程北京有限公司,北京100102;中材国际环境工程北京有限公司,北京100102【正文语种】中文【中图分类】TQ172.6+2SNCR选择性非催化还原技术具有工艺成熟、设备简易、建设运行成本低等优点,已广泛应用于水泥工业烟气脱硝领域。
SNCR技术的还原剂通常采用氨水或尿素为还原剂,理论上达到最佳效率的反应温度窗口在860~1000℃;使用氨水作为还原剂脱硝效率可达到70%以上,同时烟囱氨逃逸不高于10cm3/m3,可避免还原剂浪费造成二次污染[1]。
但是烧成系统窑尾烟气成分较为复杂,含尘量高,与烟气理想状态有较大差别,对SNCR系统的脱硝效率也会产生一定程度的影响。
烧成系统内往往存在窑尾燃煤燃烧不完全的情况,导致窑尾烟气中CO浓度偏高;在已经投入使用的SNCR系统中,发现窑尾CO体积浓度高于500×10-6时会对脱硝效率产生影响,同时系统氨水耗量会有所增加[2],表明CO的存在对于NH3还原NO的反应产生了阻碍作用。
燃烧调整对NOx排放及锅炉效率的影响分析摘要本文围绕燃烧调整对NOX排放及锅炉效率的议题进行了分析探讨,概述了NOX排放物的产生机理,分析了不同的燃烧调整策略对NOX排放以及锅炉效率所造成的影响,提出了降低NOX排放提升锅炉效率的燃烧调整措施,旨在不断降低环境污染物的排放量,加快推动电力企业走上绿色环保、节能降耗的发展道路上。
关键词NOX;锅炉效率;燃烧调整;NOX排放前言氮氧化物(NOX)是一类常见的环境污染物,在大气中引发酸雨或者光化学烟雾,给生物机体和生态环境带来严重的损伤。
火电企业的生产工艺中会产生大量的NOX,为了控制的NOX排放量,大多火电企业采用烟气脱硝工艺或者锅炉内燃烧过程来进行脱硝,从而降低的NOX浓度实现达标排放。
相对于烟气脱硝工艺来说,锅炉内燃烧过程来脱硝具有更高的经济性,因此可以通过对燃烧的各种影响参数或因素进行调整,从而进一步减少NOX的排放量,同时提高锅炉的效率。
1 锅炉NOx排放物产生机理火电厂的燃煤锅炉生成的NOX机理较为复杂,根据锅炉内NOX生成位置的不同主要分为两类,一是燃料区生成的NOX,二是热力区生成的NOX。
燃料区生产的NOX是燃料在进入炉膛内被加热后发生分解,其中的含氮有机物被热分解为含氮的挥发性产物,这些含氮挥发性物质在氧气条件下发生氧化反应生成NOX。
热力区产生的NOX是有空气中含有的氮在高温条件下发生氧化作用,产生NOX。
还有很少的量NOX是在富燃料区域产生,由于生成时间很短且占生成总量不到5%,因此通常忽略不计[1]。
2 燃烧调整对NOx排放及锅炉效率的影响分析2.1 氧量的影响保持锅炉负荷330MW,随着氧量的递减,NOX排放量不断递增,当氧量为3.9%时,NOX排放浓度为462mg/m3,而当氧量为3.2%时,NOX排放浓度为445mg/m3。
说明反应环境中的氧量对NOX排放量有着直接的影响,氧量增加,NOX排放量也增加。
在不同氧量条件下,燃烧器火焰温度和炉膛火焰温度差别不大。
浅析锅炉燃烧调整对氮氧化物排放的影响为了降低NOx排放,在600MW锅炉上进行了燃烧调整试验。
通过改变氧量、一次风速、二次风配风方式、磨煤机运行组合方式等,研究不同运行参数变化对NOx排放濃度和锅炉效率的影响。
试验表明:随着氧量的减少,NOx排放浓度降低;束腰型配风方式NOx排放浓度低于均等配风,锅炉效率基本不变;磨煤机运行组合方式对NOx排放浓度和锅炉效率的影响相反。
标签:锅炉燃烧;氮氧化物;燃烧调整电厂燃煤锅炉是我国NOx排放的主要来源之一,控制NOx生成和排放的主要方法有:选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SCNR)技术、低NOx 燃烧器、再燃技术等。
对电厂而言,最实用的方法是通过燃烧调整,降低NOx 的排放,成本少,效果明显。
本文针对某600MW锅炉进行了燃烧调整试验,研究不同运行参数变化对NOx排放浓度和锅炉效率的影响。
燃煤电厂NOx的生成主要分为热力型(thermalNOx)、燃料型(fuelNOx)、快速型(promptNOx),其中燃料型NOx占电站锅炉NOx生成的75%~90%。
学者们根据不同NOx生成机理开发了不同降低NOx生成和排放的方法,主要有选择性催化还原法(SCR)、选择性非催化还原法(SNCR)、空气分级、燃料分级以及烟气再循环。
对于已投运的机组,降低NOx最直接、最快捷的的方法是通过燃烧优化调整实现减排的目的。
1、氮氧化物生成机理在锅炉的运行过程中会产生多种形式的氮氧化物,其中包含一氧化氮、三氧化二氮、二氧化氮以及五氧化二氮。
这些产物通过两种方式产生,一种是燃烧的情况下空气中的氮与氧气发生反应,这种情况需要非常高的温度。
还有一种则是煤中的氮化物经高温与氧气反应生成氮氧化物[1]。
锅炉燃烧生成的氮氧化物生成量和锅炉的温度、供氧量、结构、燃烧设备等有着密切的联系。
由于氮氧化合物中含有氮元素与氧元素,两种元素都存在与空气中,且不轻易发生反应,所以锅炉燃烧生成NOX和燃料有着一定的关系。
燃烧优化调整对NOx排放和锅炉效率的影响发表时间:2019-03-27T16:01:53.763Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:尚海[导读] 摘要:目前,我国的科技发簪十分迅速,为研究燃烧调整对NOx排放和锅炉效率的影响,在330MW煤粉炉机组满负荷运行工况下,通过调整过量空气系数、SOFA风开度、二次风配风方式、周界风开度以及燃烧器摆角,测定了尾部烟道SCR入口A、B两侧的NOx排放浓度及其相关数据,并计算得到锅炉效率,研究了各因素对NOx排放浓度和锅炉效率的影响。
(贵州黔东电力有限公司贵州省黔东南州镇远县 557702)摘要:目前,我国的科技发簪十分迅速,为研究燃烧调整对NOx排放和锅炉效率的影响,在330MW煤粉炉机组满负荷运行工况下,通过调整过量空气系数、SOFA风开度、二次风配风方式、周界风开度以及燃烧器摆角,测定了尾部烟道SCR入口A、B两侧的NOx排放浓度及其相关数据,并计算得到锅炉效率,研究了各因素对NOx排放浓度和锅炉效率的影响。
结果表明,运行氧含量较低时能降低NOx浓度并保证较高的锅炉效率;倒塔配风的NOx排放浓度比正塔配风和均等配风分别低约9.1%和7.8%,倒塔配风最低,正塔配风最高;锅炉效率随着SOFA风开度的减小呈先上升后下降趋势,而NOx浓度呈递增趋势;随着周界风开度的逐渐增大,锅炉效率先减小后增加,而NOx排放逐渐增大,周界风开度变化7%,锅炉效率变化1%左右;随着燃烧器摆角的增加锅炉效率先呈上升后呈下降趋势,而NOx浓度呈下降趋势。
关键词:NOx排放;燃烧优化调整;锅炉效率;电站锅炉;过量空气系数;配风方式引言生物质是一种低碳清洁的可再生能源,气化作为生物质能转化利用的一条主要途径,正日益受到重视。
在我国降低散煤消耗以及提升生物质能利用规模的产业发展背景下,通过气化将生物质转化为低热值燃气后将其送入中小锅炉内燃烧供热已经成为工业锅炉去煤化一条重要途径;另一方面,生物质气化后将燃气送入大型煤粉锅炉混烧发电的技术路线也已成为发电行业关注的热点。
燃煤锅炉效率和低氮综合优化控制技术
黄忠和;陈献春;张朝金;林志炜;张熙煜
【期刊名称】《自动化应用》
【年(卷),期】2024(65)5
【摘要】根据锅炉燃烧优化调整和制粉系统优化调整结果,建立锅炉热损失在线监测系统,制定锅炉效率、NOx污染物排放等综合能效最优化策略,增加新的锅炉最优氧量、二次风门、磨煤机冷热风门等DCS燃烧优化控制逻辑,有效优化锅炉运行,实现节能减排、降本增效。
【总页数】3页(P76-78)
【作者】黄忠和;陈献春;张朝金;林志炜;张熙煜
【作者单位】福建福海创石油化工有限公司;福建中试所电力调整试验有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM621.2
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5.300 MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造结渣治理优化研究
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