当前位置:文档之家› 低氮燃烧炉内脱硝技术介绍

低氮燃烧炉内脱硝技术介绍

低氮燃烧炉内脱硝技术介绍
低氮燃烧炉内脱硝技术介绍

低氮燃烧炉内脱硝技术介绍

低NOx燃烧方案

NO系列低NOx燃烬风系统是LPAmina公司的核心技术,主要由NO30、NO50、NO70三大方案组成。低NOx系统基于空气分级原理,通过增加燃烬风系统降低NOx排放量,同时兼顾强化燃烧、进步燃烧效率,防止结渣、高温腐蚀,优化机组性能等。我们针对不同客户情况,使用相应的燃烧布置方案。尽可能的保存原结构,保持锅炉运行参数不发生变化,实现改造的有效性和经济性。

低NOx方案的制定以对机组的全面了解和正确分析为条件,它涉及对机组设计、运行的数据的广泛采集和对比验证,方案设计基于公道有效的机组信息,采用计算流体力学模拟软件,并结合综合模拟试验,对机组改造前后的情况进行比对,保证改造的有效性,经济性和可靠性。

针对不同锅炉的低NOx解决方案

LPAmina根据客户需求提供一系列的低NOx解决方案。在美国有25%的电厂采用了我们的技术,应用在四角切圆、墙式燃炉和W火焰等形式的锅炉项目上,机组大小从50MW到1000MW。我们的方案基于对整个燃烧系统的评估,通常会包括燃烧器改造、增加OFA或SOFA等,达到降低NOx,减少结渣,进步锅炉效率的目的。

四角切圆炉解决方案

LPAmina提供三种方案帮助客户降低NOx。NO30方案保持原有风箱高度,压缩主燃烧区,尽可能利用原有OFA喷口。如锅炉没有OFA喷口,就需要改造现有风箱,转移一部分空气到顶部喷口。主风箱的顶二次风及上层煤粉喷口位置通常被用来安装新的OFA喷口。在这种情况下,主要是通过减少主燃烧区的氧气量达到减少燃料型NOx的目的。

NO50方案采用了火上风(SOFA)技术。在实验室和实际应用中均已证实:SOFA喷口与主燃烧区域间隔较远,能够很大程度上减少NOx的天生。NO30方案相对简单,由于它的OFA流量小,间隔主燃烧区近,降低NOx的能力有限,而NO50方案,间隔增加,风量增加,减少NOx的能力也有较大

的进步。由于SOFA风与主燃烧区域分离,使得主燃烧区处于富燃料状态,这将有利于燃料型NOx 转化成N2成分。同时,分级燃烧避免了炉内局部温度过高,这样也有利于减少热力型NOx的天生。

NO70方案综合了NO30和NO50,NO70能够最大程度上进行空气分级,是降低NOx最有效的方法。

墙式锅炉解决方案

No70R低氮燃烧器应用于燃煤或煤油混燃的墙式燃炉。在全世界安装使用超过2000支。同四角切圆锅炉解决方案相同,No70R燃烧器在垂直和水平方向产生分级燃烧效果。通过使用专利的文丘里喷口和低旋分配器,可以有效降低NOx。在喷口中心一次风聚集,形成富燃料区域,当通过分配器后,煤粉流被叶片分成四股,这些煤粉流螺旋状进进炉膛,产生煤粉与二次风的逐步混合。二次风依次通过挡板、燃烧器筒身及导流板进进炉膛,在燃烧器出口形成富燃料区,能有效降低燃料型NOx,同时降低了火焰的峰值温度,使得热力型NOx减少。

产品特性:

降低NOx:单独使用NO70R低氮燃烧器最高可降低50%的NOx排放,配合使用SOFA系统,效果可达70%;

对UBC的影响:基本不会对UBC和锅炉效率产生影响;

两个独立通道控制气流,低旋分配器产生的分股气流能很好的保持风/粉比。

能有效降低燃料型NOx,同时降低了火焰的峰值温度,使得热力型NOx减少。

通常在燃烧烟煤的情况下,仅使用NO70R能降低NOx至450mg/Nm3,假如加上SOFA风可降低至300mg/Nm3,燃烧次烟煤可达到185/Nm3。

是否选择单调风/双调风燃烧器,有很多影响因素。根据客户的需求,如NOx排放需求、预算等,向客户推荐最经济有效的方案。

"W"火焰锅炉

NO70W低氮燃烧器可以应用于''W''火焰锅炉。通过风/粉的分配、混合和控制,达到减少NOx 的目的。三次风通过外部风口进进,或在燃烧器内有三次风通道。NO70W燃烧器一直在改进最新式的燃烧器带有摆动的煤粉喷嘴,可以远程调整角度。喷嘴可以在±20°上下摆动,有效控制蒸汽温度、火焰、NOx和结渣。

喷嘴由高强合金制造,延长使用寿命,保证可靠性。喷嘴也可由手动进行调节。

产品特性:

摆动式煤粉喷嘴

增强火焰附着性

在对UBC和CO基本不影响的条件下,减少NOx

更好的控制蒸汽温度

减少炉膛结渣

分隔式风箱

促进分级燃烧

单独控制OFA和燃烧器的气流

低NOx方案:

针对''W''火焰锅炉,改造的内容包括新的燃烧器(分隔式风箱和摆动喷嘴),SOFA系统,通过CFD模拟来确定终极方案。应用独特的分隔式风箱,能够分别控制SOFA和燃烧器中的气流。

在大多数的''W''火焰锅炉中都可以应用摆动喷嘴,它的好处不仅能降低NOx,还可以通过降低UBC、干烟气损失来增进锅炉效率,更好的控制蒸汽温度

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档