方快鍋爐的低氮治理之術
方快鍋爐的低氮治理之術
燃氣鍋爐房距離建筑物底部排污可以防止煙氣凝結,煙氣凝結是由于煙氣(柴油或天然氣)中含水及煙氣溫度過低,有水份產生,這些水分一部分從煙囪排出,一部分被煙囪壁吸收,剩下的則沉積在煙囪底部,產生的水量受以下因素影響:煙氣溫度(效率達91%,煙氣溫度需達170℃)煙囪的總表面積,煙囪的材質及煙囪的保溫情況。
結合試驗與數值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩定性影響.結果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時,NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達到250kW時,NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續增加稀釋劑添加量,燃燒穩定性交差.采用煙氣再循環技術,在燃燒穩定極限點的NOx排放濃度隨過量空氣系數增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術,在穩定極限點的NOx排放度隨過量空氣系數升高而升高。
為了掌握新建機組運行狀況,探索煙氣再循環對垃圾焚燒電廠污染物排放的影響,針對某垃圾處理量為500t/d的垃圾焚燒電廠,現場測試省煤器出口煙氣成分及爐內煙氣溫度,試驗研究焚燒爐-余熱鍋爐性能,定量計算焚燒爐-余熱鍋爐效率及各項熱損失,并根據試驗測試結果,分析爐內NOx生成的影響因素.結果表明:在不同負荷下,機組總熱損失中排煙熱損失所占比例最大,其次為爐渣熱損失,在試驗范圍內,煙氣再循環量對焚燒爐-余熱鍋爐效率影響較小;煙氣中氧氣的體積分數及煙氣再循環對NOx排放影響顯著,省煤器出口氧氣的體積分數由4.52%增加到8.00%,NOx質量濃度由209.54mg/m3升高到307.30mg/m3,增加46.65%;與煙氣再循環系統停運相比,當煙氣再循環閥門全開時,省煤器出口NOx質量濃度由209.54mg/m3降為126.15mg/m3。
鍋爐水壓試驗的相關問題1、何謂鍋爐水壓試驗?鍋爐水壓試驗分為工作壓力試驗、超壓試驗兩種。水壓試驗的目的是為了檢驗承壓部件的強度及嚴密性。一般在承壓部件檢修后,如更換或檢修部分閥門、鍋爐管子、聯箱等,及鍋爐的中、小修后都要進行工作壓力試驗。而新安裝的鍋爐大修后的鍋爐及大面積更換受熱面管的鍋爐,都應進行工作壓力1.25倍的超壓試驗。2、水壓試驗時如何防止鍋爐超壓?水壓試驗是一項關系鍋爐安全的重大操作,必須慎重進行,需要注意:(1)進行水壓試驗前應認真檢查壓力表投入情況。(2)向空排汽、事故放水門電源接通,開關靈活,排汽、放水管系暢通。(3)試驗時應有總工程師或其指定的專業人員在現場指揮,并由專人控制升壓速度,不得中途換人。(4)鍋爐起壓后,關小進水調節門,控制升壓速度不超過0.3MPa/min。(5)升壓至鍋爐工作壓力的70%時,還應適當放慢升壓速度,并做好防止超壓的安全措施。3、鍋爐水壓試驗合格條件是什么?(1)從上水門完全關閉時計時,smin內壓力下降:高壓鍋爐不超過0.2一0.3MPa為合格、中壓鍋爐不超過0.1~0.2MPa為合格。超高壓鍋爐壓力降不大于每分鐘98kPa合格。(2)承壓部件、金屬壁和焊縫上沒有任何水珠和水霧。(3)承壓部件無殘余變形的跡象。
方快鍋爐的低氮治理之術。燃氣鍋爐底部排污可以防止煙氣凝結,煙氣凝結是由于煙氣(柴油或天然氣)中含水及煙氣溫度過低,有水份產生,這些水分一部分從煙囪排出,一部分被煙囪壁吸收,剩下的則沉積在煙囪底部,產生的水量受以下因素影響:煙氣溫度(效率達91%,煙氣溫度需達170℃)煙囪的總表面積,煙囪的材質及煙囪的保溫情況。結合試驗與數值模擬,對比分析了過量空氣、煙氣、水蒸氣3種稀釋劑對天然氣鍋爐擴散燃燒過程中的NOx排放及燃燒穩定性影響.結果表明:隨著稀釋劑吸熱功率的增加,NOx生成量減少.添加等同吸熱功率的過量空氣、煙氣、水蒸氣時,NOx生成量依次減少,在3種稀釋劑吸熱功率達到250kW時,NOx生成水平分別為78,30,20mg/m3;繼續增加稀釋劑添加量,燃燒穩定性交差.采用煙氣再循環技術,在燃燒穩定極限點的NOx排放濃度隨過量空氣系數增大先下降后保持不變;而采用加濕燃燒技術,在穩定極限點的NOx排放度隨過量空氣系數升高而升高。為了掌握新建機組運行狀況,探索煙氣再循環對垃圾焚燒電廠污染物排放的影響,針對某垃圾處理量為500t/d的垃圾焚燒電廠,現場測試省煤器出口煙氣成分及爐內煙氣溫度,試驗研究焚燒爐-余熱鍋爐性能,定量計算焚燒爐-余熱鍋爐效率及各項熱損失,并根據試驗測試結果,分析爐內NOx生成的影響因素.結果表明:在不同負荷下,機組總熱損失中排煙熱損失所占比例最大,其次為爐渣熱損失,在試驗范圍內,煙氣再循環量對焚燒爐-余熱鍋爐效率影響較小;煙氣中氧氣的體積分數及煙氣再循環對NOx排放影響顯著,省煤器出口氧氣的體積分數由4.52%增加到8.00%,NOx質量濃度由209.54mg/m3升高到307.30mg/m3,增加46.65%;與煙氣再循環系統停運相比,當煙氣再循環閥門全開時,省煤器出口NOx質量濃度由209.54mg/m3降為126.15mg/m3。
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