烟气再循环引起燃烧温度、氧体积分数和停留时间的变化,从而影响燃烧过程NO的生成.本文使用全混流反应器模型结合化学反应动力学机理开展计算,研究烟气再循环对CH4燃烧过程NO生成的影响,着重分析烟气再循环引发的温度和氧体积分数降低以及停留时间变化3种机制对NO生成的影响规律.结果 表明:10%的烟气再循环率可降低40%-~60%的NO生成量,烟气再循环率大于30%时,烟气再循环率的提高对NO生成的抑制作用十分有限;不同过量空气系数条件下,NO生成的路径不同;烟气再循环引发的温度降低对NO的减排起到决定性作用,而其引发的氧体积分数降低对NO的减排起到次要作用;采用烟气再循环技术结合停留时间的合理控制,能够有效地抑制CH4燃烧过程NO的生成.
角管式天然气锅炉在氮氧化物控制方面具有一定的优势.本文采用”燃烧器+炉膛”整体协同设计方法,口设计开发了75t/h新型天然气角管式蒸汽锅炉.该锅炉具有启动平稳并且升负荷速度快的特点;结合外部烟气再循环,能够达到NOx<30mg/m3的超低氮排放要求.
介绍了燃用4 180~5 149 kJ/kg超低热值煤矸石的40 t/h循环流化床锅炉的结构布置和技术特点,以及该锅炉在石板选煤发电厂的应用实例.
通过热重分析研究了某超低热值煤矸石的燃烧特性,并模型预测了煤矸石在循环流化床(CFB)炉内的燃尽时间和停留时间;据此开发了燃用超低热值煤矸石的40 t/h CFB锅炉,设计采用了大布风板、高效分离器、较高的床温和较低的流化速度;3a多运行实践表明,其状况良好,当燃料热值在4.187~5.443 MJ/kg范围内时,锅炉均能稳定燃烧并保证出力,排烟温度120~130℃,分离器出口处烟气含氧量为3%~5%,底渣可燃物含量低于1%,飞灰可燃物含量低于2%,实测锅炉热效率达到了80.05%;通过提高二次风喷口高度,采用低过量空气系数,NOx原始排放浓度低于100 mg/m3,在旋风分离器入口喷入少量尿素溶液可实现NOx超低排放.
An introduction to the design parameters and structural particularities of a 220 t/h CFB boiler,together with the installed water cooled cyclone separators and their auxiliary system,are presented.The boiler's performance test results are also mentioned.Optimizing measures for solving some existing problems are proposed.