锅炉低氮燃烧器改造- 氮氧化物排放小于30mg
燃气锅炉低氮改造费用

燃气锅炉低氮改造费用
现在,燃气锅炉低氮改造的费用多少一般根据改造标准、改造方式、锅炉容量及厂家性质,价格会有一定的出入。
以一吨为例,如果是改燃烧机的话,费用是几万到十几万左右。
若整体更换锅炉的话,几万、十几万、几十万的价格也都是有的。
根据锅炉型号,低氮技术,配置低氮燃烧器等的不同,改造的价格区间在10-200万不等。
一、要弄清当地的环保标准。
现在最严格的标准是30毫克/立方米,有些地区的稍微宽松一点,限值是50毫克/立方米,有些地区是80毫克/立方米。
不同排放标准的改造费用是不同的,业主在询价时需要明确告知改造单位。
二、改造方式。
实现燃气锅炉低氮排放的方法主要有两类,整体更换锅炉或者是更换燃烧机。
整体更换锅炉即将原有锅炉拆除,更换为满足排放要求的低氮锅炉。
更换燃烧机是指拆除原有燃烧机,改换低氮燃烧机。
目前市面上的低氮燃烧机类别比较多,基本原理是降低火焰温度、减少高温反应时间及改变空燃比等实现低氮排放。
恒睿热能要从事相变蓄热材料的研发及技术服务;环保节能产品、相变蓄能设备的研发和技术服务及销售;电热设备研发、生产及销售。
主要应用于大型住宅小区、商业综合体、工业园区、医院和学校及单独用户等场所的供暖。
燃气锅炉低氮改造方案

3.改造完成后,定期对环保设施进行维护,确保其正常运行。
十、项目总结
本方案旨在通过对燃气锅炉进行低氮改造,实现氮氧化物排放浓度≤30mg/m³,满足国家及地方环保要求。改造过程中,注重安全性、环保性和经济效益,确保改造项目的顺利实施。通过本次改造,将为企业带来长期的环境效益和经济效益,为我国环保事业贡献力量。
6.调试优化:完成改造后,对锅炉进行调试,调整燃烧参数,确保氮氧化物排放浓度达标。
7.验收评估:组织专家对改造效果进行评估,确保各项指标达到预期目标。
八、改造效果评估
1.氮氧化物排放浓度:改造后,氮氧化物排放浓度应≤30mg/m³。
2.燃烧效率:改造后,锅炉燃烧效率提高3%以上。
3.能源消耗:改造后,能源消耗降低5%以上。
2.调整燃烧参数:根据实际运行情况,优化燃烧器结构,提高燃烧效率;
3.增设烟气再循环系统:在锅炉尾部增设烟气再循环风机,将部分烟气引入燃烧器,降低火焰温度;
4.优化控制系统:采用先进的控制策略,实现燃烧过程的实时监控和优化调整,提高锅炉运行稳定性;
5.更新锅炉本体及辅助设备:对锅炉本体进行改造,提高热效率,降低氮氧化物排放。
第2篇
燃气锅炉低氮改造方案
一、前言
为响应我国环保政策,降低大气污染物排放,特别是氮氧化物的排放,本方案针对某地区燃气锅炉进行低氮改造。通过采用先进的低氮燃烧技术和优化锅炉运行参数,旨在实现氮氧化物排放浓度符合国家及地方环保标准,同时提高锅炉的热效率,降低能源消耗。
二、改造目标
1.降低氮氧化物排放浓度,满足国家及地方环保要求。
4.安全性:改造后,锅炉运行安全性提高,故障率降低。
5.经济效益:改造成本在合理范围内,投资回收期≤3年。
高效低氮燃烧技术在锅炉上的应用与安全控制

燃烧过程
燃烧过程包括燃料与氧气 的混合、点火、燃烧和余 热利用等阶段。
燃烧效率
燃烧效率是指燃烧过程中 释放的能量与燃料完全燃 烧时所能释放的最大能量 的比值。
氮氧化物的生成与控制
氮氧化物的生成
在燃烧过程中,空气中的 氮气与氧气反应生成氮氧 化物,如一氧化氮和二氧 化氮。
氮氧化物的危害
氮氧化物是大气污染物之 一,对人体健康和环境造 成危害。
风险等级
根据风险源和风险点可能造成的后果,评估并划 分风险等级,为后续安全控制提供依据。
安全控制措施
1 2
预防性控制
定期检查和维护设备,确保设备处于良好状态; 制定安全操作规程,规范操作流程。
过程控制
实时监测锅炉运行状态,及时发现并处理异常情 况;设置安全报警系统,提高应急响应速度。
3
应急处理
制定应急预案,组织应急演练,提高应对突发事 件的能力;配备必要的应急救援器材和设备。
高效低氮燃烧技术原理
高效低氮燃烧技术
通过改进燃烧方式,降低氮氧化 物排放,同时保持较高的燃烧效
率。
原理
通过优化燃料与空气的混合、控制 燃烧温度和时间、采用分级燃烧等 手段,降低氮氧化物的生成。
排放、提高能源利用效率和降低运 行成本等优点。
高效低氮燃烧技术原理
高效低氮燃烧技术在锅炉上的应用与安全控制
汇报人:
2024-01-15
目录 CONTENTS
• 引言 • 高效低氮燃烧技术原理 • 高效低氮燃烧技术在锅炉上的应用 • 安全控制策略 • 工程案例分析 • 结论与展望
目录 CONTENTS
• 引言 • 高效低氮燃烧技术原理 • 高效低氮燃烧技术在锅炉上的应用 • 安全控制策略 • 工程案例分析 • 结论与展望
锅 炉 低 氮 改 造 设 计 方 案

锅炉低氮改造设计方案目录1. 项目概况1.1 项目名称1.2 项目主管单位及建设单位1.3 项目建设地点1.4 项目改造内容及规模1.5 项目建设必要性1.6 设计依据1.7 设计原则及改造目标2. 设计方案2.1 现状情况2.2 更换锅炉燃烧器改造方案2.2.1 更换锅炉燃烧器改造范围2.2.2 更换锅炉燃烧器技术要求2.2.3 控制系统设计原则2.2.4 改造方案:更换低氮燃烧机+FGR 2.2.5 低氮燃烧机技术参数表2.2.6 机具安排表2.2.7 人员安排表2.2.8 建设工期及进度安排2.2.9 产品质量保证2.2.10 售后服务保障2.2.11 质量承诺2.2.11.1 优质服务承诺2.3 燃烧器型式试验证书3. 工程概算3.1 编制范围3.2 编制依据1. 项目概况1.1 项目名称:看守所锅炉房燃烧机低氮改造工程。
1.2 项目主管单位及建设单位未提供。
1.3 项目建设地点:北京市看守所。
1.4 项目改造内容及规模:1.4.1 改造内容1.4.1.1 更换锅炉燃烧器改造为超低氮环保锅炉,单台锅炉容量为0.35MW(0.5t/h)。
1.4.1.2 锅炉烟囱进行更新改造,并按照现行环保标准达到最低排放高度。
2. 设计方案2.1 现状情况锅炉房内设有___生产的ZKW0.35-85/65-YQ燃气热水锅炉2台,原燃烧器为意大利百得BGN100P燃烧机,燃气采用DN40阀组,燃气压力为700KPa,单台耗气量为40立方/每小时,使用状况良好。
旧燃烧器符合现行标准2017年3月31号期限内环保要求低于200毫克/立方米,但2017年4月1日执行新标准值,在用锅炉排放氮氧化物要求低于80毫克/立方米,本次直接改造为氮氧化物排放低于30毫克/立方米。
2.2 更换锅炉燃烧器改造方案2.2.1 更换锅炉燃烧器改造范围:更换为低氮燃烧机+FGR。
2.2.2 更换锅炉燃烧器技术要求:低氮环保锅炉,排放低于30毫克/立方米。
模板-燃气锅炉低氮改造技术方案

模板-燃气锅炉低氮改造技术方案本文介绍了燃气锅炉低氮改造技术方案。
首先,介绍了锅炉房的现状,包括锅炉的型号、使用的燃烧器品牌、主管道燃气压力以及平均负荷和排放情况。
其次,明确了本项目的实施目标,包括NOx排放降低至30mg/Nm3以下、改造后锅炉出力降低控制在10%左右、施工过程不应影响锅炉房正常运行等。
最后,详细介绍了改造方案,包括更换燃烧器、烟气再循环和控制系统等。
其中,更换的燃烧器是公司自主研发的FGR型ULN系列低氮燃烧器,可以通过烟气循环技术将NOx排放降低到30mg/m3以下。
该技术已获得多项国家专利,并在多个项目中成功应用。
燃烧器更换考虑到锅炉中心距水平地面的距离,需要更换枪式燃烧器。
安装时,根据燃烧器连接法兰盘尺寸改造锅炉转接面板。
为了满足低氮火焰需要扩散角度,需要将原耐火泥去除重新制作,确保耐火泥的隔热效果。
2.2烟气再循环福士德6T蒸汽锅炉的烟气再循环管道由锅炉左侧敷设,取出位置在一级节能器和二级节能器后排烟温度约60-80℃的位置。
而金牛锅炉的烟气再循环管道取口位置在室内,也就是一级节能器前,相对合适,管道铺设为左侧,避免在室外长期暴露会产生大量冷凝水,甚至结冰。
2.3控制系统燃烧器的控制采用独立控制柜,燃气、空气、烟气三电子比调,与原有锅炉控制实现安全联锁,可在锅炉控制端实现起停,报警功能。
3.改造效果匹配泷涛低氮燃烧器可将NOx降低至30mg/m3以下,同类型同吨位相近炉膛尺寸锅炉,我公司已有近百台的成功案例,最大吨位为80吨。
这2台6吨位的燃烧器,均配备法国VENTMECA(风力嘉)风机,此风机具有高效、节能、噪音低,变频控制,使负荷调节范围扩至16.7%-100%,同时使燃烧器整体电耗会有所下降,运行一个自然年,可在原基础上降低15%耗电量。
锅炉匹配的最优性根据锅炉实际孔径进行燃烧器优化设计,固定位置、燃烧头长度、燃烧头直径等指标精确匹配现有锅炉,避免后续产生锅炉效率下降、燃烧不稳定、锅炉振动等情况,无需改动锅炉本体结构。
利雅路 RS E ULX 系列 超低 NOx 燃气燃烧器 产品手册说明书

整体式超低 N O x 燃气燃烧器RS/E ULX 系列产品概览A Carrier Company RS/E ULX 系列 | 整体式超低 NOx 燃烧器氮氧化物排放能够低于40mg/Nm 3 @ 3,5% O 2(无 FGR, 需要合适的炉膛尺寸)对于一些应用,NO x 排放可以达到 30mg/Nm 3 @ 3.5% O 2 以下,但需要利雅路工程师确认。
超低 NOX整体式燃气燃烧器RS 68 - 510/E ULX 系列2RS 68/E ULXRS 120/E ULXRS 200/E ULXRS 310/E ULXRS 510/E ULX3RS/E ULX 系列 | 整体式超低 NOx 燃烧器为了满足日益增长的对极低 NOx 排放的要求,利雅路基于创新的 ULX 燃烧技术,开发了整体式的新系列燃烧器。
ULX 燃烧技术可以控制燃烧过程中产生的烟气量,从而达到最严格的排放限制。
在无需FGR装置以及从烟囱到燃烧器管道的情况下,ULX 燃烧技术可以使得氮氧化物排放低于40mg/Nm3 @3.5% O2 (无FGR,需要合适的炉膛尺寸)。
对于一些应用,NOx排放可以达到30mg/Nm3 @ 3.5% O2 以下,但需要利雅路工程师确认。
近年来,由于污染大幅度增加,全球各地特别是所有高度工业化国家,都对产品的性能、能效和排放物的减排更加关注。
ULX 燃烧技术—环境可持续发展的新里程碑新型 ULX 燃烧头采用燃气分级燃烧和废气内部再循环技术,极大地降低了 NOx 排放。
这种新型燃烧头体现了利雅路产品一贯的坚固性和可靠性。
集成的燃烧器数字控制系统,通过独立的伺服马达,可以控制每个出力点的空气和燃料比例,以达到非常低的 NOx 排放,同时使燃烧器保持极高的运行可靠性和安全性。
4>使用 ULX 燃烧技术后,无需再安装 FGR 系统通常所需要的管道系统,因此燃烧器的安装也更加方便。
>无需在锅炉房中安装管道,可以节省空间、时间和安装成本。
湖南省长沙市2020年10月底前完成燃气锅炉低氮改造及验收

《供热制冷》2019年04月12日前,长沙印发关于长沙市燃气锅炉(设施)低氮改造工作有关文件的通知。
文件要求,长沙市新建和整体更换后的燃气锅炉(设施)氮氧化物排放浓度低于30mg/m ³;在用的燃气锅炉(设施)经改造后氮氧化物排放浓度低于50mg/m ³。
具体任务包括:1.试点示范区域:芙蓉区、雨花区于2019年3月起先行启动试点示范,力争8月份完成60%改造任务并完成验收,2020年6月底前完成全部燃气锅炉(设施)改造并完成验收;2.高污染燃料禁燃区范围内其他辖区从2019年6月份启动改造,完成50%燃气锅炉(设施)低氮改造,并完成验收;3.2020年10月底前完成高污染燃料禁燃区范围内所有燃气锅炉(设施)低氮改造,并完成验收。
湖南省长沙市2020年10月底前完成燃气锅炉低氮改造及验收日前,作为2019年北京世园会会时商务接待的两家世园酒店—世园凯悦酒店和世园海泉湾商务酒店已竣工。
世园酒店毗邻的这片森林下方有着延庆地区最好的地热资源,再利用条件很好,设计中采用地源热泵系统,可从地下2800m 的深处采集地热资源,再转换为酒店供暖的主要来源。
其地源热泵机房就像是酒店供暖系统的“心脏”。
为做好这个“心脏”,项目团队通过BIM 建模技术,提前将15种、150多台相关设备的位置一一标定,24小时不停的抢工100天,在冬季供暖之前完成了最复杂的供暖制冷机房设备安装及调试。
在中国馆、国际馆和生活体验馆屋顶,设立分布式光伏发电设施,通过地源热泵系统供给采暖空调,各场馆都将采用环保、可回收、可拆卸的建筑材料,园区内污水将实现全处理、全回用。
近日,国家发改委发布了关于就《产业结构调整指导目录(2019年本, 征求意见稿)》公开征求意见的公告。
该公告由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。
其中鼓励类包括新能源、机械、建筑、环境保护与资源节约综合利用等领域。
《目录》指出,鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用,有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。
什么是锅炉低氮改造

近年来,国家大力推进清洁空气计划,天然气作为清洁能源也就越来越多被使用,然而天然气的使用会造成了一定的氮氧化物污染,为了抑制氮氧化物的排放,北京早于2016年7月就出台了新的燃气锅炉排放新标准,规定全市在用的燃气锅炉氮氧化物排放应低于80毫克/立方米,新建的燃气锅炉则要低于30毫克/立方米。
随着标准的制定推出,锅炉改造也迫在眉睫。
那锅炉低氮改造是什么呢?想必有些人员也不是特别的清楚,今天,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行了解。
其实锅炉低氮改造就是烟气再循环技术是通过将部分锅炉排烟重新引入炉膛,并同大然气、空气混合进行燃烧的一种降低氮氧化物的技术。
运用烟气再循环技术,锅炉内部核心区的燃烧温度降低,过量空气系数保持不变,在锅炉效率不降低的情况下,抑制了氮氧化物的生成,达到降低氮氧化物排放的目的。
为保证燃料完全燃烧,通常在保证燃烧所需的理论空气量外,还需要供给一定比例的过量空气,在保证燃烧热效率的前提下取较小的过量空气系数,以尽量降低烟气中氧气浓度,将能有效抑制NOx的生成。
当锅炉高负荷运行时,通常增加鼓风机风量使炉温升高,此时过量空气系数往往较大,炉温很高,生成的NOx量很多。
低氮锅炉在高负荷状态下平稳运行,同时控制炉膛温度,可有效抑制NOx的生成。
NOx氮氧化物是由于助燃空气中的N2在高温作用下氧化而生成,低氮改造可有效控制燃烧温度在1000度以下,再辅以分级燃烧、烟气内循环等技术,使得NOx氮氧化物的浓度大大降低。
燃气锅炉的关键部件是燃烧器,不稳定燃烧器循环效果差,不利于控制火焰温度,易造成锅炉热效率流失。
为客户配用原装进口燃烧器,质量可靠,运行稳定,做到在燃烧过程中吸入炉膛的燃烧气体以参与再循环,降低燃烧区域的氧气浓度,以降低火焰温度,达到减少氮氧化物量的目的。
其改造的主要意义在于:1.有利于提高我国工业领域实际污染物的控制效果且能够让企业争相树立正确的环保观念,也能促进我国环保事业的发展。
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近年来,国家大力推进清洁空气计划,压减燃煤。
不论是集中供暖使用的燃煤锅炉、还是农村做饭取暖的小煤炉,都陆续在相关政策下被清洁能源进行替代。
因此,近年来,大气中的二氧化硫、粉尘含量持续减少。
但值得注意的是,天然气越来越多的使用,也造成了一定的氮氧化物污染。
天然气虽是清洁能源,但燃烧过程中会产生氮氧化物,也是形成雾霾的成分之一。
按照“十三五”时期的能源规划,从2014年到2020年,天然气消耗量将由146亿立方米增长到200亿立方米。
如不采取低氮改造,天然气燃烧将成为氮氧化物污染的主要来源,从而产生大量NOx。
从NOx的产生机理来看,燃气锅炉控制NOx的技术也主要着眼于两个方向:降低燃烧火焰温度和降低氧含量,很多低氮燃烧器厂家都是依据锅炉低氮燃烧改造原理而设计而成的。
从目前的低氮改造方向上来看来看,几乎所有的锅炉低氮改造方式都会从燃烧器着手,那么低氮改造有哪些厂家比较专业呢?
上图为:中鼎SZS型超低氮双锅筒燃气锅炉
郑州中鼎锅炉股份有限公司是高新技术企业,拥有A级锅炉制造许可证和I、II类压力容器设计制造许可证、一级锅炉安装许可证,公司通过美国ASME认证,取得锅炉S 和压力容器U钢印,公司还通过ISO9001国际质量体系认证、环境管理体系认证及职业健康管理体系认证。
★先进装备是保证高品质锅炉制造的保障。
1、先进燃油燃气(低氮、超低氮)锅炉生产线。
主要设备包括:30m行程超厚板数控等离子生产线,100mm液压卷板机、4m大型立车、5套汽包自动焊机、6套先进TIG和MIG管板焊接专机、螺纹烟管自动生产线;
2、全套流水线式中电华强品牌膜式壁生产线。
主要设备包括:2套大型20头日本松下焊机膜式水冷壁生产线、1600mm顶墩式成排弯管机、扁钢精整校正机,管子喷砂除锈机,二十余台电动管子坡口机;
3、全套流水线式流水线式中电华强品牌大型蛇形管生产线。
主要设备包括:管子喷砂除锈机,十余台电动管子坡口机,48m超长导轨数控自动环缝焊接线,工业电视成像探伤室,75m全自动蛇形管弯制生产线,十余台数控弯管机。
★高层次的技术研发支撑平台是公司科技创新的源泉!
西安交大郑州中鼎低氮、超低氮燃气锅炉技术研发中心:采用西安交大国家发明专利----燃油燃气锅炉优化设计软件全新设计的WNS、SZS燃油燃气锅炉结构性能处于国内先进水平;采用低氮和超低氮排放燃气锅炉设计技术,锅炉更加节能环保。
中鼎低氮、超低氮燃油燃气锅炉产品主要有:
WNS型2~20t/h燃油(气)蒸汽锅炉; 1.4~14MW热水锅炉;
SZS型6~80t/h燃油(气)蒸汽锅炉; 4.2~58MW热水锅炉;
图:中鼎WNS系列超低氮燃气锅炉运行中
所谓的低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。
传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放在120~150mg/m左右。
而低氮燃烧器通常的NOx排放在30~80mg/m的左右。
NOx排放在30 mg/m以下的通常称为超低氮燃烧器。
目前低氮燃烧器按低氮燃烧改造原理大致可分为以下几类:
1)阶段燃烧器:根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器,使燃料与空气分段混合燃烧,由于燃烧偏离理论当量比,故可降低氮的生成。
2)自身再循环燃烧器:一种是利用助燃空气的压头,把部分燃烧烟气吸回,进入燃
烧器,与空气混合燃烧。
由于烟气再循环,燃烧烟气的热容量大,燃烧温度降低,NOx 减少,即烟气外循环。
另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环,并加入燃烧过程,此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果,即烟气内循环。
3)浓淡型燃烧器:其原理是使一部分燃料作过浓燃烧,另一部分燃料作过淡燃烧,但整体上空气量保持不变。
由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧,因而NOx都很低,这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。
4)分割火焰型燃烧器:其原理是把一个火焰分成数个小火焰,由于小火焰散热面积大,火焰温度较低,使“热反应NO”有所下降。
此外,火焰小缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间,对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用。
5)混合促进型燃烧器:烟气在高温区停留时间是影响NOx生成量的主要因素之一,改善燃烧与空气的混合,能够使火焰面的厚度减薄,在燃烧负荷不变的情况下,烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短,因而使NOx的生成量降低。
混合促进型燃烧器就是按照这种原理设计的。
随着今年来环保力度不断加强,低氮燃烧技术已成为目前清洁能源发展方向的主流,低氮锅炉改造也成为我国各大中小型企业的主要发展点,相信在大规模的低氮改造后,我国环境将越来越好,真真正正实现青山绿水的环保战略方针。
如有疑问,欢迎点击咨询中鼎锅炉!
图:新型SZS系列低氮燃气锅炉环保验收中。