燃气锅炉低氮改造方案
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随着国家政府对环境保护的重视以及近几年连续出台的大气污染防治攻坚战文件来看,各地环保局对当地企业强制要求并执行燃煤锅炉更换为低氮燃气锅炉,普通的燃气锅炉实施低氮改造。
普通的燃气锅炉尾气排放的有害颗粒物,例如氮氧化物、一氧化碳等,成为大气污染的罪魁祸首,因此锅炉的低氮改造将会是一些生产企业及供暖单位迫切面临的任务。
那么,大家只知道锅炉需要改造,但是,燃气锅炉超低氮排放改造的原理是什么,需要什么技术能实现超低氮排放呢?下面,由中鼎锅炉专业技术人员给大家简单介绍一下。
1、氮氧化物危害氮氧化物即一氧化氮、二氧化氮等气体,为高温条件下,空气中的氮气和氧气化合反应生成。
氮氧化物与空气中的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,硝酸是酸雨的成因之一;它与其他污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。
酸雨危害是多方面的,包括对人体健康、生态系统和建筑设施都有直接和潜在的危害。
酸雨可使儿童免疫功能下降,慢性咽炎、支气管哮喘发病率增加,同时可使老人眼部、呼吸道患病率增加。
酸雨还可使农作物大幅度减产,特别是小麦,在酸雨影响下,可减产13%至34%。
大豆、蔬菜也容易受酸雨危害,导致蛋白质含量和产量下降。
酸雨对森林和其他植物危害也较大,常使森林和其他植物叶子枯黄、病虫害加重,最终造成大面积死亡。
2、氮氧化物排放标准我们知道用燃气锅炉替代燃煤锅炉能够大大降低污染,普通的燃气锅炉氮氧化物排放高于30毫克,这意味着大部分普通的燃气锅炉都达不到30mg以下,除非配有低氮燃烧机,但是使用低氮燃烧机的锅炉本身也是需要有特殊的要求的,那就是对锅炉炉膛尺寸需要加大,中鼎锅炉最新生产的低氮燃气锅炉专门针对环保政策要求的NOX排放30mg以下,且配置超低氮燃烧器,能安全、稳定、高效地运行,每一台出厂的低氮锅炉均能达到低氮排放达标。
3、甲烷-空气燃烧过程氮化学基本原理燃烧理论将NOx的生成分为热力型NOx(Thermal NOx)、快速型NOx (Prompt NOx)和燃料型NOx(Fuel NOx)。
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锅炉燃烧器低氮改造方案编制审阅校验锅炉房低氮改造方案1、项目低氮改造概述根据《XXXXX年度燃气锅炉低氮改造工作方案》以及XX市生态环境局对于锅炉低氮改造工作的相关通知,拟对XXXXXX公司X台X吨锅炉、X台X 吨进行低氮,改造后氮氧化合物、烟气排放等均符合国家及地方相关标准。
改造要求:改造方案设计不伤及锅炉承压部分,不伤本体,锅炉与燃烧器相匹配,对现有天然气压力进行充分论证,使其满足使用要求,并符合锅炉改造的相关规定和甲方使用要求。
改造后满足原有工况需求,并且氮氧化物NOX排放在锅炉各燃烧阶段长期稳定低于30mg/m3,烟气排放、噪音等各项均符合国家和地方相关标准。
负责改造后设备的操作培训及售后服务,配合并保证环保和特检等政府相关部门验收合格通过。
改造原则我们本着设备安全,经济,运行稳定,满足客户的出力要求及现在和将来的国家环境标准为客户设计本方案,最大程度的保证用户的原操作习惯以及改造经济性原则,真正做到节能减排,低氮燃烧,争取最大经济效益及社会效益。
改造依据1、本项目相关材料、设备、施工符合国家和XX省相关主管部门颁发的最新的法定条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例:(1)《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》GB/T19839-2005(2)《燃油(气)燃烧器安全技术规则》TSG ZB001-2008(3)《燃油(气)燃烧器型式试验规则》TSG ZB002-2008(4)《工业企业天然气安全规则》GB6222-2005(5)《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015(6)《锅炉压力容器制造监督管理方法》2003.1.1(7)《锅炉安全技术监察规程》(8)《锅炉受压组件焊接技术条件》(9)《锅炉水压试验标准》(10)《锅炉大气污染物排放标准》(11)《锅炉安装工程施工及验收规范》(12)《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2002(13)《热水锅炉参数系列》GB/T 3166-2004(14)《工业锅炉制造通用技术条件》JB/T10094-2002(15)《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T10180-2003(16)《工业锅炉能效定值及能效等级》GB 24500-2009(17)《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014(18)《工业锅炉运行规程》JB/T10354-2002(19)《工业锅炉水质》GB/T1576-20082、改造全过程符合相关政府文件要求:(1)《XX市20XX年度燃气锅炉低氮改造工作方案》(5)20XX年X月XX日XX市环保局《关于对低氮改造查处问题重点设备厂家约谈的通知》(6)国家质检总局关于燃气锅炉风险警示通告。
燃气、燃油锅炉低氮治理技术燃气锅炉由于天然气的理化特性导致其主要的污染物为氮氧化物。
目前主要通过改进燃烧技术来降低燃烧过程中NOx的生成与排放,其主要途径有:降低燃料周围的氧浓度,减小炉内过剩空气系数,降低炉内空气总量,或减小一次风量及挥发分燃尽前燃料与二次风的混和,降低着火区段的氧浓度;在氧浓度较低的条件下,维持足够的停留时间,抑制燃料中的氮生成NOx,同时还原分解已生成的NOx;在空气过剩的条件下,降低燃烧温度,减少热力型NOx的生成。
低氮燃烧技术一般可使NOx的排放量降低30%~60%。
01丨低氮燃烧器技术NOx生成机理简要总结如下:1.热力型NOx(ThermalNOx),在高温烟气(大于1400℃后)显著增加,N元素来源于空气中的N2;2.快速型NOx(Promp),N元素来源于助燃气体中的N2,生成量主要受氧气浓度和燃料与氧气化学当量比影响;3.燃料型NOx(FuelNOx),N元素来源于燃料中的氮成分,其生成主要受燃料中的氮成分和助燃气体中的氧气浓度影响。
下图综合展示了NOx的来源于决定因素,低氮燃气燃烧器的技术原理则围绕着以下的核心理念不断地发展和演变。
△三种类型NOx的生成源及主要影响因素如上图所示,NOx的生成主要由烟气温度和氧气浓度决定。
因此,当前工业中的燃气低氮燃烧技术的一个重要控制方式就是降低气体燃料燃烧过程中的烟气温度。
降低烟气温度的核心指导原则:(1)在时间将热量释放的峰值降低,降低化学反应速率、延长反应时间;(2)在空间上将热量分散在更广阔的空间。
针对以上指导原则,在燃气燃烧器的设计及布置方案中有若干具体的实施措施:(1)燃料分级:有烟气内循环、燃气和空气高速差配合等类型;(2)空气分级:有燃烧器喷嘴的空气分级和炉膛空间上的空气分级;(3)烟气再循环:有传统烟气再循环和O2/CO2烟气再循环。
燃料分级,即燃料分成若干股注入较大的燃烧空间中进行燃烧,释放的热量被较大空间内的烟气吸收,从而使烟气的温度得到降低,该技术也称为“火焰分割”。
低氮燃烧器改造施工组织方案设计和对策一、前期准备工作1.明确低氮燃烧器改造施工的目标和要求;2.成立低氮燃烧器改造施工组织小组,明确各组成员的职责和工作任务;3.管理部门与施工单位签订施工合同,明确双方的权责利;4.编制施工组织设计方案,明确施工的各阶段工作任务、选取的技术措施及材料设备。
二、施工组织方案设计1.施工目标:将现有燃烧器改造成低氮燃烧器,降低燃烧器排放的氮氧化物含量,达到环保要求;2.施工范围:确定改造的具体部位和数量;3.施工工艺流程:制定低氮燃烧器改造的具体工艺流程,包括拆除旧燃烧器、安装新低氮燃烧器、管道连接等;4.施工周期:合理安排施工时间,确保施工进度符合要求;5.施工人员:组织合适的施工人员参与施工,包括施工管理人员、技术工人等;6.施工设备与材料:选择适当的施工设备和材料,保证施工质量;7.施工安全措施:制定施工安全管理规范,确保施工期间的安全;8.施工验收:明确施工验收标准和方法,确保改造后的燃烧器能够达到低氮燃烧的要求。
三、对策1.技术对策:(1)选用高效低氮燃烧器:通过对现有燃烧器进行拆除,安装新的低氮燃烧器,提高燃烧效率,减少氮氧化物的产生量;(2)调整燃烧参数:根据改造后的燃烧器特点,合理设置燃烧参数,最大限度地降低氮氧化物的排放;(3)提高燃烧器热效率:通过调节燃烧器的结构和工况参数,提高燃料的利用率,减少低效燃烧,降低氮氧化物的生成;(4)安装脱硝装置:在燃烧器后端安装脱硝装置,对氮氧化物进行再次处理,将其转化为无害物质。
2.管理对策:(1)施工组织:成立低氮燃烧器改造施工组织小组,明确各组成员的职责和工作任务,合理分工,确保施工进展顺利;(2)施工进度管理:制定详细的施工计划和工期安排,定期组织施工人员进行现场调度,在施工过程中及时解决工程难题,保证施工进度;(3)质量控制:加强施工现场的质量管理,对施工过程进行制度化、规范化管理,采取有效的质量检测手段,确保施工质量合格;(4)安全生产管理:成立安全组,制定安全生产管理制度,加强施工现场的安全教育和培训,严格落实各项安全措施,确保施工安全。
工业锅炉常用低氮燃烧技术解决方案
工业锅炉常用的低氮燃烧技术解决方案主要包括以下几种:
1. 空气分级燃烧:这种技术通过将空气分级为一次空气和二次空气,一次空气在预混区与燃料混合,二次空气在燃烧后期与燃料混合。
这种方式可降低炉膛温度,从而减少氮氧化物的生成。
2. 燃料分级燃烧:这种技术使用低氮氧化物产生能力的燃料,如生物质锅炉,或者使用催化剂促进氮氧化物的还原反应。
3. 低氧燃烧技术:这种方式可以减少氮氧化物的生成量,但需要注意氧浓度过低会导致碳不完全燃烧产生,可能导致有毒气体排放超标。
4. 烟气再循环技术:这种技术将一部分高温烟气回流到燃烧器,可以降低炉膛温度,从而减少氮氧化物的生成。
5. 燃料与空气预混合燃烧:采用这种技术可以减少燃烧过程中空气的总体需求量,同时燃料和空气的预先混合有助于控制火焰的传播,从而减少氮氧化物的生成。
6. 选择合适的锅炉类型:对于特定的工业应用,选择低氮锅炉或生物质锅炉等可以降低氮氧化物排放的设备,也是一种可行的低氮燃烧技术解决方案。
以上解决方案需要根据你的具体需求和锅炉的实际情况来选择和实施。
同时,低氮燃烧技术并不能完全消除氮氧化物的生成,还需要其他措施如改进燃烧设计、优化运行管理等来进一步降低氮氧化物的排放。
在实施这些技术时,应遵循相关环保法规,确保排放达标。
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低氮改造原理
低氮改造的原理主要包括两个方面:
1. 锅炉低氮改造:通过将部分锅炉排烟重新引入炉膛,铜大燃气、空气混合进行燃烧,达到降低氮氧化物排放的目的。
这种方式能降低锅炉内部核心区的燃烧温度,并在不降低锅炉效率的情况下,抑制氨氧化物的生成。
为了保持燃烧所需的理论空气量,燃料需要充分燃烧,同时供给一定的过量空气。
在保证燃烧热效率的前提下,取较小的过量空气系数,尽量降低烟气中氧气浓度,从而有效抑制NOx的生成。
2. 低氮燃烧器:低氮燃烧器采用低氮燃烧技术,使空气和燃料以一定方式分级、混合燃烧,使燃料燃烧过程中NOx排放量低。
这种技术能够降低燃烧
过程中氮氧化物的排放,主要通过降低最高燃烧温度,以及控制在燃烧区的燃料浓度或氧浓度来实现。
破坏NOx生成的最佳条件,以降低NO的生成。
对于燃气锅炉,减少氮氧化物产生,重要的是控制燃烧过程的温度和时间。
低氮改造可以通过上述方式实现,如有更多疑问可以咨询专业人士意见。
第一章编制依据本施工组织专业设计主要依据下列文件进行编制:通辽霍林河坑口发电有限责任公司#2炉低氮燃烧器改造工程招标文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司#2炉低氮燃烧器改造工程设计图纸通辽霍林河坑口发电有限责任公司#2炉低氮燃烧器改造工程技术协议哈尔滨博深科技发展有限责任公司质量、职业健康安全、质量管理体系《管理手册》哈尔滨博深科技发展有限责任公司企业标准《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996年版《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95《火力发电工程施工组织设计导则》第二章工程概况2.1 工程概况通辽霍林河坑口发电有限责任公司锅炉为哈尔滨锅炉有限责任公司根据引进的美国ABB-CE 燃烧工程公司技术设计制造的亚临界压力,一次中间再热,单炉膛,强制循环汽包锅炉;型号为HG-2080/17.5—HM12。
炉膛燃烧方式为正压直吹四角切圆燃烧,燃烧器喷口可摆动。
炉膛四角布置摆动式燃烧器,燃烧器上方布置高位OFA燃烬风,保证NOx排放值。
制粉系统配置7台MPS225HP-Ⅱ型中速辊式磨煤机,锅炉燃用设计煤种满负荷运行时,6台运行1台备用。
锅炉采用二级高能点火系统,整台炉共布置16支油枪(每角4只),油枪采用机械雾化喷嘴,点火枪和油枪均为可伸缩式,设计油枪的最大出力为20%MCR负荷。
锅炉采用冷炉点火,将A层4 台主燃烧器改造为兼有等离子点火功能的燃烧器。
在锅炉点火和稳燃期间,该燃烧器具有等离子点火和稳燃功能;在锅炉正常运行时,该燃烧器具有主燃烧器功能,且在出力方面及燃烧工况与原来保持一致。
根据原主燃烧器的结构,等离子发生器采用径向插入方式。
为响应国家“节能减排”号召,通辽霍林河坑口发电有限责任公司决定对#2燃煤锅炉进行低NOx燃烧改造,该改造工程由哈尔滨博深科技发展有限公司总承包,改造的方案为:更换现有一、二次风组件,增加高位SOFA燃尽风系统及附件,原有的径向等离子点火系统升级为轴向等离子点火系统,对原等离子燃烧器及发生器作同步升级。
燃气锅炉低氮燃烧改造发布时间:2021-01-25T02:05:35.955Z 来源:《防护工程》2020年29期作者:雷昊[导读] 根据乌鲁木齐市乌环发【2018】31号关于印发《燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T001-2018)对燃气锅炉排放浓度限值的规定,新建锅炉氮氧化物排放浓度低于40mg/m3,在用燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于60mg/m3,自2020年10月1日起执行此标准,标准出台后,各单位在用的燃气锅炉多数面临低氮排放改造的问题。
乌鲁木齐热力工程设计研究院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000摘要:基于中小型燃气锅炉领域NOx的排放现状及产生机理,从浓淡燃烧技术、分级燃烧技术、超级混合技术、通过采用燃料及空气分级燃烧技术和浓淡型燃烧器实施技术改造,以降低氮氧化物排放浓度,基于此,本文对燃气锅炉低氮燃烧改造进行分析,仅供参考。
随着治污降霾工作深化推进,普通燃气锅炉已不能满足现有环境标准要求。
关键词:燃气、低氮、改造根据乌鲁木齐市乌环发【2018】31号关于印发《燃气锅炉大气污染物排放标准》(DB6501/T001-2018)对燃气锅炉排放浓度限值的规定,新建锅炉氮氧化物排放浓度低于40mg/m3,在用燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于60mg/m3,自2020年10月1日起执行此标准,标准出台后,各单位在用的燃气锅炉多数面临低氮排放改造的问题。
锅炉低氮燃烧改造主要有两种方式,一是加装低氮燃烧器,另一种是更换低氮排放的燃气锅炉,两种方式均可降低锅炉尾气中氮氧化物浓度,实现达标排放。
由于加装低氮燃烧器的改造方式投资小、工程简单、技术较成熟,多数单位采用加装燃烧器的改造方式。
一、氮氧化物的分类与生成机理燃气(以天然气为例,主要成分甲烷CH4)锅炉在工作的过程中,所产生的废气氮氧化物(NOX)生成于空气中的氮气、氧气以及燃料中的微量氮气,共分热力型NOX、快速型NOX和燃料型NOX这3种氮氧化物。
燃煤锅炉低氮燃烧器改造施工组织措施、安全措施、技术措施、环保措施及施工方案、应急预案目录1. 项目简介 (1)2. 执行标准 (1)3. 项目施工范围 (2)4. 施工组织措施 (3)5. 安全风险辨识及防范措施 (6)5.1. 安全目标 (6)5.2. 安全风险辨识及防范措施 (7)5.2.1. 防止高处坠落措施 (7)5.2.2. 防止触电措施 (7)5.2.3. 防止起重伤害措施 (8)5.2.4. 防止物体打击措施 (8)5.2.5. 防止机械伤害措施 (9)5.2.6. 防止火灾措施 (9)5.2.7. 防止灼烫伤、窒息措施 (10)5.3. 现场安全人员检查的具体内容 (10)5.3.1. 针对人员的检查监督 (10)5.3.2. 现场设施的检查 (11)5.3.3. 工器具的检查 (11)5.3.4. 现场工作的专项检查 (12)6. 环保措施: (15)7. 主体设备施工方案及技术措施: (16)7.1. 开工前准备工作: (16)7.2. 施工工序及质量标准: (16)7.3. 工程试运: (22)8. 工期进度与进度管理措施 (23)8.1. 工期目标 (23)8.2. 进度控制措施 (23)9. 施工承包商资源配备 (23)9.1. 主要施工机械装备 (23)9.2. 劳动用具采购: (23)10. 应急预案 (25)11. 附件: (40)11.1. 设备安装、检修技术记录 (40)11.2. 施工进度表 (43)1项目简介**公司1025t/h锅炉,系第一时段建造的配套300MW机组锅炉(锅炉制于**年);其锅炉型号为**。
该炉为亚临界、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢架、全悬吊结构的燃煤锅炉。
该炉膛断面近似正方形:宽度12808mm、深度12802mm。
顶棚标高61500mm,炉膛高热负荷区域的水冷壁采用内螺纹管的膜式水冷壁,炉顶过热器和再热器各部件采用大口径管连接。
锅炉低氮(50mg)排放改造实施方案一、项目概况锅炉房现状:锅炉房内现有一台1T饱和蒸汽锅炉在用,为烟囱直排,锅炉型号为*****,制造商为xxxxx有限公司。
锅炉情况如下:二、项目实施的必要性本次锅炉低氮改造,主要响应DB50/658—2016《锅炉大气污染物排放标准》**市地方标准第1号修改单,现有锅炉位于锅炉房内,锅炉尾气氮氧化物排放浓度满足现执行标准要求,约120mg/m3,拟将该饱和蒸汽锅炉改造后,使氮氧化物排放量<50mg/m3。
三、污染现状以及处理工艺(一)污染现状锅炉低氮燃烧改造共1台,锅炉型号为*****,锅炉燃料为天然气,天然气燃烧产生氮氧化物污染物。
(二)处理工艺通过使用超低NOx燃烧器,增加烟气外循环设计,实现氮氧化物<50mg/m3排放标准。
1、NOx成分分析及产生机理:在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮氧化物通称为氮氧化物NOx。
大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。
燃料燃烧过程生成的NOx,按其形成分类,可分为三种:(1)热力型NOx(Thermal NOx),它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx;(2)快速型NOx(Prompt NOx),它是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成的NOx;(3)燃料型NOx(Fuel NOx),它是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成的NOx;其中,锅炉尾气中NOx主要是热力型NOx。
从图中可以看出,当锅炉炉膛温度超过1500℃时,热力型氮氧化物(NOx)急剧增加;当锅炉炉膛温度低于1200℃时,热力型氮氧化物基本不产生,因此,欲降低锅炉尾气中的NOx,主要就是降低锅炉炉膛温度,抑制热力型NOX的产生。
2、降低NOx的燃烧技术:NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:(1)选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;(2)降低空气过剩系数,实现欠氧燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;(3)在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少“热反应NO”;(4)在氧浓度较低情况下,延长燃烧时间,增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。
安徽燃气锅炉低氮改造标准一、燃烧器改造1.燃烧器应采用低氮燃烧技术,确保减少氮氧化物(NOx)的排放。
2.燃烧器改造后,其热效率应不低于原设备的热效率,且应降低烟气温度,减少排烟热损失。
3.燃烧器应易于维护和更换,方便使用过程中的检修和保养。
二、燃烧控制系统改造1.燃烧控制系统应采用智能控制技术,根据负荷变化自动调整燃烧器的燃料供应量和空气供应量,以实现高效燃烧和减少NOx的排放。
2.控制系统应具有故障诊断功能和报警提示功能,方便及时发现并处理故障。
3.控制系统应能实现远程监控和控制,提高使用效率和管理水平。
三、空气预热器改造1.空气预热器应采用高效传热材料,提高传热效率,降低排烟温度。
2.空气预热器应具有防堵灰功能,避免因积灰导致传热效率下降和设备损坏。
3.空气预热器应定期维护和清洗,保持设备良好的运行状态。
四、尾部烟气处理装置改造1.尾部烟气处理装置应采用高效脱硝技术,如SCR或SNCR等,以进一步降低NOX的排放。
2.尾部烟气处理装置应具有除尘、除硫等功能,减少烟气中的有害物质排放。
3.尾部烟气处理装置应定期维护和检修,确保设备良好的运行状态。
五、锅炉本体改造1.锅炉本体应根据低氮改造需要进行相应的结构调整和改进,以提高设备的整体性能和稳定性。
2.本体改造应考虑保温性能、耐腐蚀性能、强度等方面的要求,确保设备安全可靠运行。
3.对于需要更换部件的改造,应选用高效节能产品,提高设备的能源利用效率。
六、智能监控系统改造1.智能监控系统应对锅炉运行进行实时监测和控制,以确保设备安全、经济、稳定运行。
2.监控系统应能对锅炉的各项性能参数进行在线检测和记录,为运行管理和故障诊断提供依据。
3.监控系统应具备远程监控功能,方便用户对设备进行远程管理和调度。
七、安全保护装置改造1.安全保护装置应符合相关安全标准和使用要求,保障锅炉设备和人身安全。
2.对于改造中涉及到的安全保护装置,应进行相应的调整和改进,确保其有效性、可靠性和准确性。
低氮燃烧器改造技术方案引言随着环保意识的提高和我国大气污染治理的加强,低氮燃烧技术作为一种有效的降低燃烧产生的氮氧化物(NOx)排放的方法已经得到广泛应用。
本文将介绍低氮燃烧器改造技术方案,包括低氮燃烧器的原理、改造的具体方法以及改造后的效果。
低氮燃烧器原理低氮燃烧器是一种通过优化燃烧过程来减少氮氧化物产生的燃烧设备。
其主要原理是通过改变燃料和空气的混合方式和燃烧温度来降低燃烧时氮气和氧气的反应速率,从而减少氮氧化物的生成。
低氮燃烧器通常采用以下几种技术来实现低氮燃烧:1.燃烧空气分级:通过将燃烧空气分为多个级别,分别与燃料混合并燃烧,可以降低燃烧的温度,减少氮氧化物的生成。
2.吹风预混燃烧:将燃烧气体和空气预先混合,并通过喷嘴将混合气体喷入燃烧室,可以使燃烧更加均匀稳定,减少氮氧化物的生成。
3.氧化剂还原剂分级燃烧:通过将氧化剂和还原剂分为多个级别,分别与燃料混合并燃烧,可以调节燃烧过程中氧化还原反应的位置和速率,降低氮氧化物的生成。
低氮燃烧器改造方法低氮燃烧器改造是在现有燃烧器基础上进行的改进和优化。
对于不同类型的燃烧设备,改造方法有所不同。
以下是常用的低氮燃烧器改造方法:1.燃烧室结构优化:通过对燃烧室结构进行优化设计,包括增加混合区长度、改善燃料和空气的混合程度等,可以提高燃烧效率,减少氮氧化物的生成。
2.燃料预处理:对燃料进行预处理,包括脱硫、脱氮等,可以减少燃料中氮氧化物的含量,从而降低燃烧过程中氮氧化物的生成。
3.燃料分级燃烧:通过将燃料分为多个级别,分别与空气混合并燃烧,可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。
4.燃烧风机优化:通过优化燃烧风机的设计和调节,可以使燃烧过程更加均匀稳定,减少氮氧化物的生成。
5.添加燃烧辅助装置:如添加SNCR(Selective Non-CatalyticReduction)装置,通过加入适量的还原剂来减少氮氧化物的生成。
低氮燃烧器改造效果通过采用低氮燃烧器改造技术,可以显著降低燃烧设备的氮氧化物排放。
甘肃兰海商贸集团有限责任公司供热分公司燃气锅炉超低氮改造项目实施方案20XX年X月项目名称:甘肃兰海商贸集团有限责任公司供热分公司燃气锅炉超低氮改造项目建设地点:甘肃省兰州市城关区甘南路171号建设期限:20XX年XX月XX日起20XX年XX月X日止项目负责人:联系电话:建设单位(章):甘肃兰海商贸集团有限责任公司供热分公司方案目录方案目录 (1)第一章总论 (4)(一)项目单位概况 (4)(二)改造前基本情况 (4)(三)计划改造后 (4)第二章项目实施的必要性评价 (5)(一)项目建设内容必要性评价 (5)1、国家环保政策和项目实施的背景 (5)2、项目实施的思路 (6)3、为改善城市空气质量所做的贡献 (6)(二)建设内容符合性评价 (7)1、超低氮燃烧技术(超低氮燃烧器) (9)2、基于稳燃的烟气再循环技术 (10)(三)项目实施前后的环境、经济和社会效益对比分析 (12)第三章项目建设内容 (13)(一)锅炉改造建设 (13)1、项目系统现状简介 (13)2、技术路线 (13)4、燃烧系统设计 (17)4、燃烧器的运行原理与特征 (19)5、控制部分 (20)6、质量保证 (24)7、售后服务 (24)(二)天然气管路建设 (24)第四章项目实施计划进度 (25)(一)项目建设期限 (25)(二)项目实施进度安排 (26)第五章投资估算与资金筹措 (27)(一)投资估算 (27)1、工程慨况及规模 (27)2、投资估算依据 (27)3、需要说明的 (28)4、建设投资估算构成比例 (28)(二)资金筹措 (28)1、资金筹措 (28)2、资金使用计划 (28)第六章保障措施 (29)(一)组织保障 (29)1、施工组织机构: (29)2、施工队伍保障措施 (31)3、资金、材料管理保障措施 (32)4、外部环境保障措施 (32)(二)制度保障 (32)1、计划管理制度保障措施 (32)2、施工部署制度保障措施 (33)3、工程管理制度保障措施 (33)第七章结论与建议 (35)(一)项目建设必要性结论 (35)(二)项目实施后预期达到的目标 (36)(三)项目资金使用管理 (37)第一章总论(一)项目单位概况为进一步做好城市大气污染防治,改善市区城市环境空气质量,给广大人民群众营造良好生活环境,为城市创造对外开放的投资环境,根据《中华人民共和国大气污染防治法》和兰州市生态环境局关于开展燃气锅炉超低氮改造工作相关文件规定,我单位按照要求自愿组织实施燃气锅炉超低氮改造项目。
2023年燃气锅炉低氮改造标准一、排放标准要求为了降低氮氧化物等污染物的排放,提高空气质量,2023年燃气锅炉低氮改造标准规定,燃气锅炉的排放必须符合国家或地方的相关排放标准。
其中,氮氧化物排放应符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中Ⅱ时段的标准要求,即氮氧化物排放浓度应低于30mg/m³(烟气黑度限值)。
二、氮氧化物排放限值要求根据2023年燃气锅炉低氮改造标准,不同能效等级的燃气锅炉的氮氧化物排放限值也有所不同。
具体来说,能效等级为1级的燃气锅炉,氮氧化物排放量应低于20mg/m³;能效等级为2级的燃气锅炉,氮氧化物排放量应低于30mg/m³;能效等级为3级的燃气锅炉,氮氧化物排放量应低于50mg/m³。
三、燃烧效率要求为了提高燃料的利用率和减少环境污染,2023年燃气锅炉低氮改造标准要求,改造后的燃气锅炉燃烧效率应不低于98%。
同时,为了降低氮氧化物的排放,还要求改造后的燃气锅炉采用低氮燃烧技术,并配备相应的节能环保设施。
四、技术措施要求为了实现低氮燃烧,2023年燃气锅炉低氮改造标准规定,改造后的燃气锅炉应采用以下技术措施:1. 优化燃烧器设计,调整燃料和空气的配比,减少氮氧化物的生成。
2. 采用高效燃烧器,提高燃烧效率,减少未完全燃烧的燃料产生的氮氧化物。
3. 采用烟气再循环技术,将部分烟气回流到燃烧器入口,降低燃烧温度和氧气浓度,减少氮氧化物的生成。
4. 采用高效脱硝装置,对生成的氮氧化物进行净化处理,降低氮氧化物排放浓度。
五、运行要求为了确保燃气锅炉低氮改造后的正常运行和环保达标排放,2023年燃气锅炉低氮改造标准规定,改造后的燃气锅炉应满足以下运行要求:1. 燃气锅炉应配备自动化控制系统,实现智能化控制和远程监控,保证设备的稳定运行和安全可靠。
2. 燃气锅炉应配备相应的环保设施和安全设施,如烟气监测系统、除尘器、脱硝装置、报警装置等,确保设备的环保性能和安全性。
燃气锅炉低氮改造方案
燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求,为了保护环境,保证国人健康,燃气
锅炉低氮排放势在必行,使命必达。
远大锅炉紧跟时代步伐,积极响应国家政策,时刻不忘研发新产品,不忘为用户
谋福利。
远大
低氮
燃气
锅炉:
FGR烟
气再
循环
低氮
燃烧
技术;
国外
原装
进口
低氮
燃烧
器;压
力、水
位多重安全防护;PLC触摸屏智能化控制技术。
远大锅炉低氮技术研发历程:
保护环境,节能减排,绿色生产,可持续发展是每一个企业的使命,远大锅炉每
年按销售额的5%提取新产品研发费用,专注低氮、节能锅炉技术的研发。
2015年,远大锅炉与芬兰奥林、德国欧科、意大利利雅路、意科法兰等积极合
作,通过使用超低NOx燃烧器,增加烟气外循环设计,实现氮氧化物<30mg/m3排放
标准。
NOx成分分析及产生机理:
在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮氧化物通称
为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占
95%,而NO2仅占5%左右。
燃料燃烧过程生成的NOx,按其形成分类,可分为三种:
1、热力型NOx(ThermalNOx),它是空气中的氮气在高温下氧化而生成的NOx;
2、快速型NOx(PromptNOx),它是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团如
CH等反应生成的NOx;
3、燃料型NOx(FuelNOx),它是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解而又
接着氧化而生成的NOx;
燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。实际上除了这些
反应外,NO还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡
时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。
降低NOx的燃烧技术:
NOx是由燃烧产生的,而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响,因此可
以通过改进燃烧技术来降低NOx,其主要途径如下:
1选用N含量较低的燃料,包括燃料脱氮和转变成低氮燃料;
2降低空气过剩系数,组织过浓燃烧,来降低燃料周围氧的浓度;
3在过剩空气少的情况下,降低温度峰值以减少“热反应NO”;
4在氧浓度较低情况下,增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。
减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为:分级燃烧、再燃烧法、低氧燃
烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。
目前低氮改造方案
1、FGR技术:
即自身再循环燃烧器,对于天燃气锅炉来说目前主流成熟低氮排放技术就是分级
燃烧加烟气再循环法即FGR技术,
2、全预混燃烧也可以实现低氮排放,但是运行中问题较多,经常出现金属编制
燃烧网堵塞导致燃烧问题,无法长期稳定运行,北京质监局已作出安全风险提示。
(北京市质量技术监督局关于锅炉低氮燃烧改造应用预混表面燃烧器的安全风险
提示 京质监发〔2017〕39号)
❖ 自身再循环燃烧器简介:
燃烧器是工业炉的重要设备,它保证燃料稳定着火燃烧和燃料的完全燃烧等过
程,因此,要抑制NOx的生成量就必须从燃烧器入手。
FGR低氮燃烧技术是一种利用助燃空气的压头,把部分燃烧烟气吸回,进入燃烧
器,与空气混合燃烧。由于烟气再循环,燃烧烟气的热容量大,燃烧温度降低,NOx
减少。另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环,并加入燃
烧过程,此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果。
FGR烟气再循环燃烧,将部分烟气与空气混合后后送至燃烧室助燃,混合后的助
燃风可以有效降低燃烧室内温度和氧量浓度。由于燃气与氧气的燃烧反应活化能远远
小于氧气与氮气的反应活化能,所以燃气首先与氧气发生燃烧反应。当氧气有剩余
时,燃气才进行与氮气的反应生成氮氧化物,但是较低的反应区温度使得与氮气的反
应变得飞常缓慢,从而有效抑制热力型氮氧化物的生成。
为了让广大用户更深入的了解远大的低氮普及率,小编简单介绍几个低氮项目:
北京物业公司2台4吨超低氮燃气锅炉
锅炉型号:WNS4-1.25-Q超低氮排放,氮氧化物含量小于30mg/m3
远大锅炉与用户合作,秉持品质为本,诚信天下的经营理念,以用户为先,以用户利
益为重,以用户需求为追求。目前,远大锅炉产品已经销往全世界60多个国家和地区,
高达10万+台,涉及多种行业和领域。
燃气锅炉选型依据:燃料,压力,蒸发量
河北电源公司两台10吨低氮燃气锅炉
超低氮排放,节能环保效果佳,运行稳定
以20吨燃气锅炉为例,简单介绍其技术参数:
序号 名 称 单 位 数 值 备 注
1 额定蒸发量 t/h 20
2 额定蒸汽压力 Mpa 1.25
3 额定蒸汽温度 ℃ 194
4 给水温度 ℃ 20
5 水压试验压力 Mpa 1.65
6 锅炉最大运输重量 t 50.31
7 锅炉最大运输尺寸 mm 8600x3700x3800
广大用户如需深入了解我我公司的低氮燃气锅炉技术或者方案,欢迎致电咨询,深入
了解!