煤炭的燃烧过程

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煤炭的燃烧过程

煤炭的燃烧过程

一、?煤碳的燃烧过程?煤从进入炉膛到燃烧完毕,一般经历四个阶段:水分蒸发阶段,当温度达到105℃左右时,水分全部被蒸发;挥发物着火阶段,煤不断吸收热量后,温度继续上升,挥发物随之析出,当温度达到着火点时,挥发物开始燃烧。

挥发物燃烧速度快,一般只占煤整个燃烧时间的1/10左右;焦碳燃烧阶段,煤中的挥发物着火燃烧后,余下的碳和灰组成的固体物便是焦碳。

此时焦碳温度上升很快,固定碳剧烈燃烧,放出大量的热量,煤的燃烧速度和燃烬程度主要取决于这个阶段;燃烬阶段,这个阶段使灰渣中的焦碳尽量烧完,以降低不完全燃烧热损失,提高效率。

良好燃烧必须具备三个条件:1、温度。

温度越高,化学反应速度快,燃烧就愈快。

层燃炉温度通常在1100~1300℃。

2、空气。

空气冲刷碳表面的速度愈快,碳和氧接触越好,燃烧就愈快。

3、时间。

要使煤在炉膛内有足够的燃烧时间。

碳燃烧时在其周围包上一层灰壳,碳燃烧形成的一氧化碳和二氧化碳往往透过灰壳向外四周扩散运动,其中一氧化碳遇到氧后又继续燃烧形成二氧化碳。

也就是说,碳粒燃烧时,灰壳外包围着一氧化碳和二氧化碳两层气体,空气中的氧必须穿过外壳才能与碳接触。

因此,加大送风,增加空气冲刷碳粒的速度,就容易把外包层的气体带走;同时加强机械拨动,就可破坏灰壳,促使氧气与碳直接接触,加快燃烧速度。

如果氧气不充足,搅动不够,煤就烧不透,造成灰渣中有许多未参与燃烧的碳核,另外还会使一部分一氧化碳在炉膛中没有燃烧就随烟气排出。

对于大块煤,必须有较长的燃烧时间,停留时间过短,燃烧不完全。

因此,实际运行中,一般采取供给充足的氧气,采用炉拱和二次风来加强扰动,提高燃烧温度,炉膛容积不宜过小等措施保证煤充分燃烧。

?二、链条炉排的燃烧特点?链条炉排着火条件较差,主要依靠炉膛火焰和炉拱的辐射热。

煤的上面先着火,然后逐步向下燃烧,在炉排上就出现了明显的分层区域,如图共分五个区。

燃料在新燃烧区1中预热干燥,在炉排上占有相当长的区域。

煤炭自燃机理

煤炭自燃机理

煤炭自燃机理
煤炭自燃的机理主要是煤炭中含氧量低,温度高,受到热激发而发生热自燃,具体机理如下:
1、氧化反应:煤炭中含氧量低,当温度达到一定程度时,煤炭中的有机物和氧气发生反应,产生大量的热量,从而使煤炭温度迅速升高,达到自燃温度,引起煤炭自燃。

2、挥发性物质的蒸发:煤炭中含有大量的挥发性物质,当温度达到一定程度时,这些挥发性物质就会开始蒸发,而蒸发过程会产生大量的热量,从而使煤炭温度迅速升高,达到自燃温度,引起煤炭自燃。

3、煤炭本身燃烧:煤炭含有大量的有机物,当温度达到一定程度时,这些有机物就会开始自燃,而煤炭燃烧过程会产生大量的热量,从而使煤炭温度迅速升高,达到自燃温度,引起煤炭自燃。

煤燃烧时由下至上发生的化学反应

煤燃烧时由下至上发生的化学反应

煤燃烧时由下至上发生的化学反应引言煤炭是一种重要的能源资源,广泛应用于工业和生活中。

煤燃烧是煤炭能源利用的常见方式之一,它是一系列复杂的化学反应过程。

本文将介绍煤燃烧时由下至上发生的主要化学反应。

1.煤的组成煤是由有机质经过长时间埋藏和变质形成的一种矿物质质燃料。

它主要由碳、氢、氧、氮和少量的硫、磷等元素组成。

在煤的燃烧过程中,这些元素的化学反应会导致煤的燃烧产物的生成。

2.煤的燃烧反应煤燃烧是一种氧化反应,下文将详细介绍煤燃烧时由下至上发生的化学反应过程。

2.1.易燃物质的分解反应煤中的易燃物质,在燃烧过程中首先发生分解反应。

这些易燃物质包括挥发性物质和可燃固体物质。

挥发性物质主要是煤中的氢气和一些含氧有机化合物,它们在较低的温度下就会发生分解,生成氢气、一氧化碳、二氧化碳等气体。

可燃固体物质则是指煤中的碳质物质,它们在相对较高的温度下才会发生分解反应,产生一氧化碳和二氧化碳。

2.2.气化反应和燃烧反应随着温度的升高,煤中的固体碳开始发生气化反应。

气化反应是指煤在缺氧或氧气不足的条件下,通过热解或氧化分解生成气体产物的反应。

气化反应主要生成一氧化碳、水蒸气和一些轻质烃类。

同时,未完全气化的残渣碳质物质会继续参与燃烧反应,进一步生成二氧化碳。

在这个阶段,煤燃烧产生的烟气中含有丰富的一氧化碳和一些可燃气体。

2.3.燃烧反应和生成热能当有足够的氧气供应时,煤中的一氧化碳和可燃气体会继续与氧气发生燃烧反应,生成二氧化碳和水。

这是一个放热反应,同时也是煤燃烧的主要化学反应。

燃烧反应释放出的热能可以被利用,如用于发电、供热等。

3.煤燃烧过程中的氮氧化物形成除了生成二氧化碳和水以外,煤的燃烧过程还会生成一些有害的氮氧化物。

这些氮氧化物主要来自煤中的有机氮和无机氮化合物的氧化反应。

在煤燃烧的高温条件下,氮气和氧气发生反应形成氮氧化物,其中主要产物是一氧化氮和二氧化氮。

这些氮氧化物对环境和人体健康都有一定的危害。

煤炭的燃烧与能量转化

煤炭的燃烧与能量转化

影响因素分析
燃料性质
煤炭的种类、成分、粒度 、水分等都会影响其燃 烧时间等条件对燃烧效率 有重要影响。
锅炉设计
锅炉的结构、受热面积、 热传导方式等也会影响煤 炭的燃烧效率。
提高燃烧效率的措施
01
02
03
04
选用优质煤炭
选择热值高、灰分低、硫分低 的优质煤炭,以提高燃烧效率
03
燃烧效率与影响因素
燃烧效率评估方法
01
02
03
热效率法
通过测量燃烧产生的热量 与燃料完全燃烧时释放的 理论热量之比来评估燃烧 效率。
排放物分析法
通过分析燃烧产生的废气 成分,如二氧化碳、一氧 化碳、氮氧化物等,来间 接评估燃烧效率。
燃料消耗率法
通过测量单位时间内消耗 的燃料量与产生的能量之 比来评估燃烧效率。
煤炭的燃烧与能量转化
汇报人:XX 2024-01-15
目录
• 煤炭燃烧基本原理 • 能量转化过程分析 • 燃烧效率与影响因素 • 污染物排放与控制技术 • 清洁能源替代与前景展望
01
煤炭燃烧基本原理
煤炭成分及性质
煤炭的组成
煤炭主要由碳、氢、氧、氮和硫 等元素组成,其中碳元素含量最 高。
煤炭的性质

优化燃烧条件
通过调整燃烧温度、氧气浓度 和燃烧时间等条件,使煤炭充
分燃烧。
改进锅炉设计
采用先进的锅炉结构和受热面 设计,提高热传导效率,减少
热损失。
采用先进技术
如采用富氧燃烧、流化床燃烧 等先进技术,可进一步提高煤
炭的燃烧效率。
04
污染物排放与控制技术
污染物种类及危害
硫氧化物(SOx)
煤炭中含硫,燃烧时会产生硫 氧化物,是酸雨的主要成因, 对人体呼吸系统和环境均有严

44、煤粉是怎样燃烧的

44、煤粉是怎样燃烧的

煤粉是怎样燃烧的煤粉入窑后,燃烧过程分三个阶段。

如图1所示。

(1)干燥预热阶段:这一阶段是使煤粉中所含水分蒸发掉,一般需要0.03~0.05秒。

但在煤粉粗湿的情况下,干燥预热的时间要相应延长。

干燥预热时间的长短,决定着火焰黑火头的长短。

图1. 煤粉燃烧示意图1──干燥预热;2──挥发物分馏与燃烧;3──固定碳燃烧(2)挥发物分馏与燃烧阶段:这一阶段一般约需0.01~0.03秒。

干燥的煤粉随温度继续升高至450~500℃时,挥发物开始分馏(也叫挥发),分馏出甲烷(CH4)、乙烯(C2H2)、一氧化碳(CO)等,包围在煤粉颗粒周围,形成一层挥发物气体薄膜,与入窑空气中的氧接触,开始(氧化作用)燃烧,生成气态的CO2和H2O。

在未燃烧尽以前,炭粒被薄膜隔绝,不能与氧充分接触,无法燃烧,只能焦化。

只有空气中的氧透过薄膜时,炭才能继续燃烧,挥发物的分馏在700℃~800℃时,即可挥发完毕。

挥发物燃烧时间长短,与挥发物含量多少、气体流速大小、温度高低有关。

挥发分低,气体流速快,温度高,燃烧时间就短;否则相反。

挥发分高的煤,着火早,燃烧快,黑火头短,白火焰长;挥发分低的煤则相反。

(3)焦炭燃烧阶段:这一阶段的主要作用是焦炭的燃烧,其燃烧速度决定于白火焰的长短(一般约需0.2~0.4秒),焦炭的燃烧,不但与温度高低有关,且与空气量及空气中的氧透过挥发物气体薄膜与炭接触的速度有关。

煤粉的颗粒大小及含炭量多少也都影响着焦炭的燃烧速度。

煤粉通过喷煤嘴喷入窑内后,经过一段距离才开始燃烧,这段距离就是黑火头。

煤粉燃烧后,产生热量,形成燃烧的焰面,温度随燃烧时间的增长而不断升高,高温的焰面不断向后面末燃烧的低温煤粉传热,使其达到着火点而燃烧,形成新的焰面。

不断地送煤,不断地燃烧,窑内就保持一个熊熊的火焰,不断地燃烧放热。

煤炭自燃机理

煤炭自燃机理

煤炭自燃机理
煤炭自燃,是指煤炭在一定条件下,由于内部热量的自发升高而发生的自然反应,导致煤炭自行燃烧的现象。

煤炭自燃的机理主要有三种:
1、热自燃:煤炭中含有一定量的有机物,在一定温度下可以
自行燃烧,当煤炭内部温度升高到一定程度时,可以自行燃烧。

2、氧化自燃:煤炭中含有大量的碳元素,当煤炭在空气中受
到氧化作用时,碳元素会发生氧化反应,产生大量的热量,从而使煤炭自行燃烧。

3、化学自燃:当煤炭中的有机物受到酸性或碱性物质的作用,会发生化学反应,产生大量的热量,从而使煤炭自行燃烧。

煤炭的燃烧过程如何?

煤炭的燃烧过程如何?

煤炭的燃烧过程如何?煤炭是一种常见的化石燃料,其燃烧过程涉及到一系列复杂的物理和化学反应。

了解煤炭燃烧过程的基本原理,有助于我们更好地理解能源转化的机制和环境保护的重要性。

本文将以有序列表的形式介绍煤炭的燃烧过程。

一、预热和失水在燃烧之前,煤炭通常需要进行预处理,以提高燃烧效率。

首先,煤炭中的某些成分会在100摄氏度左右蒸发,这个过程称为失水。

煤炭中的水分含量越高,其燃烧过程中需要消耗的热量越多,因此在工业和能源生产中,通常会对煤炭进行干燥处理。

二、热解和燃烧煤炭的燃烧过程可分为两个阶段:热解和燃烧。

热解是指在高温下,煤炭中的有机化合物分解成气体和固体产物的过程。

在这个过程中,煤炭中的碳、氢和氧原子重新组合形成一系列产物,如一氧化碳、氢气和甲烷等。

这些气体可以继续燃烧,产生热量和二氧化碳。

同时,煤炭中的灰分和硫分等无机物也会在热解过程中释放出来。

三、气相和固相反应煤炭的燃烧过程中存在着气相和固相两种反应。

气相反应是指在高温下,煤炭燃烧产生的气体与空气中的氧气发生反应,生成二氧化碳和水蒸气等产物。

固相反应是指煤炭中的颗粒物质,在高温下分解和燃烧,形成烟尘和灰渣等固体产物。

这些反应过程共同发生,决定了煤炭的燃烧效率和产物的生成。

四、燃烧的影响因素煤炭的燃烧过程受到多种因素的影响。

首先,煤炭的品质和组成决定了燃烧的效果。

高品质的煤炭通常含有较多的碳和较少的矿物质,因此其燃烧效率更高。

其次,煤炭的粒径和填充密度也会影响燃烧反应的速率和程度。

此外,煤炭的供气速度、气体混合程度和燃烧温度等操作参数也会对燃烧过程造成影响。

五、环境问题和煤炭燃烧尽管煤炭是一种主要的能源来源,但其燃烧过程也带来了严重的环境问题。

煤炭燃烧释放出的二氧化碳是温室气体的主要来源之一,对全球气候变化产生重大影响。

此外,煤炭燃烧还会释放出大量的有害气体和颗粒物,造成空气污染和健康问题。

因此,减少煤炭的使用和改善燃烧技术,已成为全球范围内的重要课题。

(完整)煤的燃烧过程及燃烧条件

(完整)煤的燃烧过程及燃烧条件

煤的燃烧过程及燃烧条件煤的燃烧是复杂的物理化学过程,煤进入炉内,收到高温烟气的加热,温度逐渐升高,在此期间经历干燥、干馏、挥发分着火燃烧、焦炭燃烧、焦炭燃尽等各个阶段。

1、干燥:煤被加热时,首先是水分不断蒸发,煤被干燥,显然,煤中水分多,干燥多消耗的热量也多,时间也长。

2、干馏:煤被干燥后,继续被加热,达到一定温度就开始析出挥发分,同时生成焦炭,即是煤的干馏过程,每种挥发分越多,开始析出挥发分的温度越低,加热的温度越高,时间越长,析出的挥发分越多,因此,测定挥发分时规定了加热的温度和时间.挥发分多,其中碳氢化合物也越多,重碳氢化合物在高温、缺氧的条件下,会进行热分解,形成微笑的碳粒,称为炭黑。

由于碳粒很小很轻,在炉内不易烧掉而随烟排走,形成黑烟,为了使燃烧充分,不冒黑烟,必须保证挥发分燃烧所需足够高的温度和充足的空气,例如加装二次风。

只有当挥发分达一定浓度,而且到一定温度时,才能着火燃烧,干馏阶段为燃烧前的准备阶段。

煤在燃烧的准备阶段中,非但不放热而且要吸收热量,所以必须组织好热量供应,其热源来自炉膛火焰或高温烟气、炽热的炉墙和炉拱等。

热量供应情况就决定了准备阶段的时间长短。

3、挥发分着火燃烧:煤继续被加热,挥发分不断析出,而且温度也随之提高,挥发分中可燃物质与氧气的化学反应也在逐渐加快,当挥发分达到一定温度和浓度时,化学反应速度急速加快,着火燃烧,形成明亮的黄色火焰,这里,挥发分要加热到一定的温度时个重要条件。

不同的煤的挥发分着火温度时不一样的,通常我们将挥发分着火温度看成煤的着火温度,挥发分燃烧时放出热量,将焦炭加热到赤红程度(已达到能够着火的温度),但是焦炭并不会立刻燃烧,因为挥发分包围了焦炭,挥发分首先遇氧将氧耗掉了,氧气不能扩散到焦炭的表面,焦炭只能被加热而不能燃烧。

挥发分多,着火温度低,着火容易;挥发分少,着火温度高,着火困难.4、焦炭的燃烧:当挥发分基本烧完以后,氧气不能扩散到焦炭表面上,焦炭开始着火燃烧,并发出较短的蓝色火焰。

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一、煤碳的燃烧过程煤从进入炉膛到燃烧完毕,一般经历四个阶段:水分蒸发阶段,当温度达到105 C左右时,水分全部被蒸发;挥发物着火阶段,煤不断吸收热量后,温度继续上升,挥发物随之析出,当温度达到着火点时,挥发物开始燃烧。

挥发物燃烧速度快,一般只占煤整个燃烧时间的1/10左右;焦碳燃烧阶段,煤中的挥发物着火燃烧后,余下的碳和灰组成的固体物便是焦碳。

此时焦碳温度上升很快,固定碳剧烈燃烧,放出大量的热量,煤的燃烧速度和燃烬程度主要取决于这个阶段;燃烬阶段,这个阶段使灰渣中的焦碳尽量烧完,以降低不完全燃烧热损失,提高效率。

良好燃烧必须具备三个条件:1、温度。

温度越高,化学反应速度快,燃烧就愈快。

层燃炉温度通常在1100〜1300 C。

2、空气。

空气冲刷碳表面的速度愈快,碳和氧接触越好,燃烧就愈快。

3、时间。

要使煤在炉膛内有足够的燃烧时间。

碳燃烧时在其周围包上一层灰壳,碳燃烧形成的一氧化碳和二氧化碳往往透过灰壳向外四周扩散运动,其中一氧化碳遇到氧后又继续燃烧形成二氧化碳。

也就是说,碳粒燃烧时,灰壳外包围着一氧化碳和二氧化碳两层气体,空气中的氧必须穿过外壳才能与碳接触。

因此,加大送风,增加空气冲刷碳粒的速度,就容易把外包层的气体带走;同时加强机械拨动,就可破坏灰壳,促使氧气与碳直接接触,加快燃烧速度。

如果氧气不充足,搅动不够,煤就烧不透,造成灰渣中有许多未参与燃烧的碳核,另外还会使一部分一氧化碳在炉膛中没有燃烧就随烟气排出。

对于大块煤,必须有较长的燃烧时间,停留时间过短,燃烧不完全。

因此,实际运行中,一般采取供给充足的氧气,采用炉拱和二次风来加强扰动,提高燃烧温度,炉膛容积不宜过小等措施保证煤充分燃烧。

二、链条炉排的燃烧特点链条炉排着火条件较差,主要依靠炉膛火焰和炉拱的辐射热。

煤的上面先着火,然后逐步向下燃烧,在炉排上就出现了明显的分层区域,如图共分五个区。

燃料在新燃烧区1中预热干燥,在炉排上占有相当长的区域。

在区域2中燃料释放出挥发分,并着火燃烧。

燃烧进行得很激烈,来自炉排下部空气中的氧气在氧化区3中迅速耗尽,燃烧产物CO2和水蒸气上升到还原区4后,立即被只热的焦碳所还原。

最后在链条炉排尾部形成灰渣区5。

在燃烧准备区1和燃烬区5都不需要很多空气,而在燃烧区2、3必须保证有足够的空气,否则则会出现空气在中部不足,而在炉膛前后过剩的现象。

为改善以上燃烧状况,常常采用以下三个措施:合理布置炉拱;采取分段送风;增加二次风三、链条炉排对煤种的要求链条炉排对煤种有一定的选择性,以挥发分15%以上,灰熔点高于1250 C以上的弱黏结、粒度适中,热值在18800〜21000kJ/kg以上的烟煤最为适宜。

煤中含有灰分应控制在10%〜30%粉煤(0〜6mm应不超过50%〜55% 0〜3mm勺煤粉不超过30%块煤尺寸不超过40mm煤中含水量推荐值为:煤中小于3mm勺煤粉含量为20〜40%时,含水量控制在5〜7.5%,煤中小于3mm勺煤粉含量为80%含水量控制在12.5%,煤中小于3mm的煤粉含量为〜100%含水量控制在20%目前煤质存在的问题有:1、煤炭灰份较多,2、煤炭颗粒不均,3、煤炭中含有大量的杂质,4、煤炭的发热值较低,5、燃烧时不易引燃着火,6、煤炭中水分含量不定。

7、煤炭不好烧,炉渣含碳量高。

四、煤质对锅炉稳定燃烧的影响1. 煤的发热量是反映煤质好坏的一个重要指标,当煤的发热量低到一定数值时,不仅会影响燃烧不稳定不完全,而且会导致锅炉熄火,使锅炉出口温度很难达标,影响正常供热。

2. 挥发分在较低温度下能够析出和燃烧,随着燃烧放热,焦碳粒的温度迅速提高,为其着火和燃烧提供了极其有利的条件,另外挥发分的析出又增加了焦碳内部空隙和外部反应面积,有利于提高焦碳的燃烧速度。

因此,挥发分含量越大,煤中难燃的固定碳成分越少,煤粉越容易燃烬,挥发分析出的空隙多,增大反应表面积,使燃烧反应加快。

挥发份含量降低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热随之增大,着火困难,达到着火所需的时间变长,燃烧稳定性降低,火焰中心上移,炉膛辐射受热面吸收的热量减少,对流受热面吸收的热量增加,尾部排烟温度升高,排烟损失增大。

3. 煤的灰份在燃烧过程中不但不会发出热量,而且还要吸收热量。

灰分含量越大,发热量越低,容易导致着火困难和着火延迟,同时炉膛温度降低,煤的燃烬程度降低,造成的飞灰可燃物高。

灰分含量增大,碳粒可能被灰层包裹,碳粒表面燃烧速度降低,火焰传播速度减小,造成燃烧不良。

另外飞灰浓度增高,使锅炉受热面特别是省煤器、空气预热器等处的磨损加剧,除尘量增加,锅炉飞灰和炉渣物理热损失增大,降低了锅炉的热效率。

有关资料显示,平均灰份从13%上升到18%锅炉的强迫停运率将从 1.3%上升到7.54%。

4. 煤的颗粒度对锅炉的燃烧有很大影响。

颗粒度过大时,煤块在锅炉内燃烧时停留时间过短,煤炭中的焦碳没有完全燃烬,炉渣中的含碳量增大,增加了锅炉炉渣的物理热损失;颗粒度过小时,细煤粉在炉排上燃烧时通风不好,碳与氧不能很好地接触发生化学反应,易形成黑带,同时细煤粉也易被空气吹起,很快随着烟气被带走,增加了锅炉烟气中的飞灰热损失,(在层燃烧锅炉中,尽量不要燃用煤粉(〜3mm含量超过30%的煤种)。

因此要根据煤炭颗粒度合理调整给风量。

5. 煤的含水量在一定的含量限度内与挥发分对燃煤的着火特性影响一致,少量水分对着火有利,从燃烧动力学角度看,在高温火焰水蒸气对燃烧具有催化作用,可以加速煤粉焦碳的燃烧,可以提高火焰黑度,加强燃烧室炉壁的辐射换热。

另外,水蒸气分解时产生的氢分子和氢氧根可以提高火焰的热传导率。

但水分含量过大时,着火热也随之增大,同时由于一部分燃烧热用来加热水分并使其汽化,降低了炉内烟气温度,从而使煤粉气流吸卷的烟气温度以及火焰对煤粉的辐射热都降低,这对着火不利。

6. 煤中杂质不仅会吸收煤燃烧生产的热量,阻碍煤与氧充分接触,影响煤的燃烧,降低锅炉热效率,增大锅炉运行时的除渣除灰量,而且对锅炉的安全运行带来很大危害。

五、煤质对锅炉及其辅助设备运行的影响当进入炉膛的煤质与锅炉设计煤质和校核煤质要求相差较大时,会对锅炉燃烧和辅助设备带来如下不良影响:1. 煤质较差时,锅炉点火和运行调节困难,难以燃烧,容易灭火,严重影响了锅炉出口温度达标。

2. 炉膛容易结焦,对流管束、省煤器、空气预热器等受热面处磨损严重,且容易积灰,锅炉送风阻力增大,影响锅炉热效率。

3. 煤块较大时容易卡住分层给煤器和炉排,影响了煤炭的稳定燃烧和锅炉的安全平稳运行。

4. 煤质不好时,锅炉耗煤量相对增加,炉渣的含碳量也增大,输煤、除渣系统运行负荷大大增加,输煤机、除渣机、抓渣行吊等设备故障增多,煤炭拉运和炉渣拉运成本加大。

5. 灰分大的煤燃烧后,不仅影响了除尘器的除尘效果,而且增加了除灰、排灰系统的运行负荷,容易出现运行故障,对工作环境和外部环保都造成了不良影响。

6. 煤质含硫量大时,容易引起水冷壁高温腐蚀,锅炉尾部烟道、省煤器、空气预热器等处的低温腐蚀,造成锅炉爆管,影响锅炉安全运行。

六、建议采取的应对措施针对目前煤炭供应的紧张形势和煤质变化引起的锅炉燃烧困难,积极试验和摸索,制定相应的可操作性强的应对措施,努力调整好锅炉的燃烧运行工作,保证锅炉出口温度达标和减少锅炉及辅助设备的运行故障,以保证整个供热工作的安全、平稳、经济运行。

建议采取如下应对措施:1. 加强司炉工的技术操作水平,使司炉人员及时掌握入炉煤的煤质分析情况,特别是煤的发热量、挥发分、灰分、颗粒度大小等,以便针对不同煤质的进行相应的燃烧调整。

2. 加强各煤种的混烧、掺烧和配煤技术工作。

通过不断进行燃烧调整试验,探索出不同煤种燃烧时,锅炉的煤层厚度、炉排速度、鼓引风量、各风室的配风等运行参数,并在此基础上试验摸索不同煤种的混烧、掺烧和配煤技术,以提高各种煤质,特别是劣质煤的利用率,降低供热运行成本。

3. 加强对锅炉的燃烧调节工作。

保证煤与空气量要相配合适,并且要充分混合接触,炉膛应尽量保持高温,以利于燃烧,调整锅炉负荷按规定操作,监视炉膛负压、排烟温度、氧气、二氧化碳等含量,使锅炉运行参数保持到最佳数值。

对由于煤炭颗粒度不均匀、炉排不平整等原因引起的燃烧不完全、燃烧不均,对炉排上的火口或黑带进行人工拨火。

4. 加强对输煤工作的管理。

对不同的煤种尽量采取按类分别堆放,根据需要,在不同时期燃用不同的煤种,或按不同的比例搭配使用。

输煤时输煤工与当班司炉工及时沟通,对含水量较低或含粉煤较多的煤种可采取适量加水搅拌的办法,输煤时将杂质分拣出来,把大颗粒的煤粉碎等。

5. 加强锅炉燃烧设备和辅助设备的巡检及维修工作。

及时排除锅炉及辅助设备(特别是锅炉本体密封、炉排、分层给煤器、省煤器、空气预热器、除渣除尘等设备)出现的故障。

6. 加强对锅炉送风和炉膛温度的控制,保持较高的炉膛温度,有利于煤的着火和燃烬,炉膛温度越低,越不利于燃烧。

7. 加强对煤的保管工作。

采取切实有效的措施,防止储煤风化和自燃,降低煤质质量,增加燃烧难度。

8.8加强对进煤质量的严格控制和管理,开辟煤质较好、较为稳定的煤源市场,及时准确地掌握进煤的工业分析数据,提供给各供热车间,以便运行管理人员选择较为适应本单位锅炉的煤种,进行相应的运行调节。

9.采用比较成熟的先进的技术和设备改变燃烧状况。

如分层给煤技术,煤炭助燃剂,振动碎煤机等。

七结论随着煤炭供应的日趋紧张,煤质随时都会发生很大的变化,摸索研究不同煤种,最大限度降低煤质变化对锅炉运行燃烧带来的不利影响,实现供热锅炉的优化运行。

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