的浓淡偏差欠
氧燃烧,从而有效控制燃烧初期的生成量。
炉内横向空气分级现代切园燃烧锅炉的次风粉射流切园相对较小,甚至将水平浓淡
燃烧器的浓相煤粉小角度反切,使煤粉集中的生成有三条途径,即热力型燃料型与瞬态
型。其中,燃料型所占比例最大。
燃煤锅炉的控制主要分为炉内低燃烧技术和炉后烟气脱硝技术两类,其控制机
理见图。炉内低燃烧技术主要通过控制当地的燃烧气氛,利用欠氧燃烧生成的与
等中间产物来抑制与还原已经生成的。对于炉膛出口烟气中的,可在合适的温度
条件或催化剂作用下,通过往烟气中喷射氨基还原剂,将还原成和。
图生成与控制途径示意图
控制技术介绍
经过多年研究与发展,适用于燃煤电站锅炉的氮氧化物控制技术主要有低氮燃烧技术
选择性催化还原法选择性非催化还原法。其中低氮燃烧技术最主要采用方
法有低氮燃烧器空气分级燃烧技术燃料分级燃烧技术等手段。根据控制要求不同,这
些技术既可单独使用也可组合使用。
炉内低氮燃烧技术
国内电站锅炉所采用的四角切园燃烧技术主要源自美国公司,从早期的集中送风高温
富氧燃烧到目前的多级空气深度分级燃烧,煤粉锅炉的直流燃烧系统,在不同时期已发生了四
次重大变化图烟台龙源电力技术股份有限公司国电泰州电厂机组锅炉低燃烧器改造可研报告
图,将二次风喷嘴气流射向较大直径假想切园,并在顶层燃烧器上部
设紧凑型燃尽风。
图,在保留二次风大偏斜的基础上,采用分离的燃尽风实施炉内
高度方向的分级燃烧。
,贫煤锅炉达到有十多台实施了技术,脱
硝效率为,配合技术,可使烟煤机组排放达到建成的在建
的和签订合同拟建的装置共计约台,脱硝效率约,排放浓度最低达到
以下。整体上,国内针对燃煤锅炉具备了控制技术的设计能力和工程实施能力,
且拥有了定的运行经验。
经济效益与可行性分析
经济效益分析
目前氮氧化物控制技术主要有低氮燃烧技术选择性催化还原法选择
性非催化还原法。脱硝效率般可达以上,氮氧化物排放浓度可降至
立项依据
政策背景
我国次能源结构中约由煤炭提供,每燃烧吨煤炭,约产生氮氧化物。
据中国环保产业协会组织的中国火电厂氮氧化物排放控制技术方案研究报告的统计显示,
年火电厂排放的总量已增至万吨,约占全国排放总量的。在普
遍安装高效率脱硫装置后,电站锅炉排放的已成为主要的大气污染固定排放源之。
火电厂氮氧化物防治技术政策主要条款
为了贯彻执行中华人民共和国大气污染防治法,防治火电厂氮氧化物排放造成的污染,
改善大气环境质量,保护生态环境,促进氮氧化物控制技术进步,实现火电机组氮氧化物控制
目标,国家环境保护部制定了火电厂氮氧化物防治技术政策,并于年月日正式颁
布实施。
本技术政策在氮氧化物防治技术路线低氮燃烧技术和烟气脱硝技术等方面作了明确的规
定,其主要条款如下
图,将二次风大偏斜贴近水冷壁,并设置层紧凑型燃尽风与
层分离的燃尽风。
图,早期的型燃烧器升级为型湍流燃烧器,在保留二次风大偏斜
与层紧凑型燃尽风基础上,增设两组多层分离燃尽风。
与处于同水平的最新型低氮燃烧技术是图,将浓淡分离的型
燃烧器与紧凑型燃尽风与分离的多层燃尽风相结合。
图切园低燃烧技术演变过程
总的来看,现代低燃烧技术将煤质制粉系统燃烧器二次风及燃尽风等技术作为
个整体考虑,以低燃烧器与空气分级为核心,在炉内组织燃烧温度气氛与停留时间,
形成早期的强烈的煤粉快速着火欠氧燃烧,利用燃烧过程产生的氨基中间产物来抑制或还
原已经生成的。烟台龙源电力技术股份有限公司国电泰州电厂机组锅炉低燃烧器改造可研报告
低直流燃烧器燃烧器首要任务是燃烧,浓淡偏差稳燃措施也有助于控制。
在煤粉喷嘴前,通过偏流装置弯头
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