燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能探讨
基于燃气锅炉的烟气冷凝余热深度回收技术方案与节能潜力分析

基于燃气锅炉的烟气冷凝余热深度回收技术方案与节能潜力分析随着全球环境污染的日益加剧,我国政府及民间各主体开始采取多种手段用以改善周边环境。
文章针对大型燃气锅炉的烟气冷凝余热深度回收技术和节能潜力进行了分析并给出了烟气冷凝余热深度回收的技术方案。
文章首先对我国当前能源利用情况以及冷凝式燃气锅炉的分类及形式进行了综述,其次对冷凝式燃气锅炉的工作原理和特点进行了技术性分析;最后以我国北方某既有大型燃气锅炉改造为例,对不同燃气锅炉烟气冷凝余热深度回收技术方案进行了总结。
最终研究结果表明:对于该大型燃气锅炉而言,当排烟温度由175℃下降至45℃左右时,该大型燃气锅炉能够有效实现最高14%的节能效率;对于单台锅炉(70MW)而言,当排烟温度下降至45℃左右时,能够有效回收烟气冷凝水75~155t/d,除水率最高可达65%,能够有效降低烟气排放量10%以上。
关键词:烟气冷凝;余热深度回收;燃气锅炉;节能潜力引言随着全球自然环境的持续恶化,我国政府相继出台了一系列措施用以改善我国各地区的自然环境。
自2015年开始,我国陆续开展了针对大型工业煤炉、民用燃煤取暖设备等的“煤改气”计划"。
随着该计划的实施,近年来我国的大气环境质量得到了显著改善。
然而,在“煤改气”的过程中也相继出现了一些问题,其中最为显著同时也是对百姓生活、企业经营影响最大的问题,在于我国天然气的储量问题。
截至2017年底,我国已探明的天然气储量为5.50万亿m',约占全球总探明储量的2.80%。
出量少、价格高、对外依存度高已经成为我国通过“煤改气”改善自然环境计划中的最大难题。
1概述1.1我国的天然气消费现今世界上以煤炭作为主要能源的国家已经不多了,我国就是其中一个,在我国煤炭消费远高于世界平均水平,占总能源消费量的75%左右。
煤炭是工业革命之后开始被广泛使用的,它是远古植物遗骸埋在地下经历了复杂的反应产生的碳化化石矿物,在我国煤炭的价格相对于石油和天然气来说比较便宜,而且存储量大,被广泛应用于人们的生产和生活中。
关于燃气锅炉供热现存问题及节能技术的探讨

关于燃气锅炉供热现存问题及节能技术的探讨摘要:在天然气锅炉供暖系统中,节能技术是一个重要方面,直接影响着整个供暖系统的发展。
同时,在燃气锅炉采暖系统中采用节能技术是时代发展的必然要求,要求有关的工程主管和系统设计者从分析其具体因素、控制机制、综合分析问题的角度出发,对节能技术的实际应用进行优化。
同时,技术人员要有计划地进行具体的工程建设,以达到节约能源的需要,达到节能利用的目的,从而为实现燃气锅炉采暖的节能发展打下良好的基础。
基于此,本文首先简要阐述燃气锅炉供热系统的现存问题,紧接着提出燃气锅炉供热系统节能技术及应用策略,以此来供相关人士参考与交流。
关键词:燃气锅炉;供热系统;现存问题;节能技术引言:随着社会经济的发展,人民的生活水平不断提高,燃气锅炉采暖越来越多地被用于民用和工业。
随着国家能源节约需求,大力开展燃气锅炉采暖技术的研制与应用,是适应能源节约、社会可持续发展的必然选择。
一、燃气锅炉供热系统的现存问题(一)缺乏对煤气锅炉的了解由于我国使用燃煤锅炉已有较长的历史,许多锅炉设计者并不清楚其使用情况,我国的锅炉在设计、制造过程中一直按照有关的标准来进行,但是在实际操作中,煤炭与燃气有着很大的不同。
具体表现在以下几个方面:第一,加热速率。
与燃煤锅炉相比,煤气锅炉具有更高的自动化水平。
在流量和质量调整条件下,燃煤锅炉回水温度的控制存在一定的滞后现象,在6~7℃的情况下,回水温度的变化仅为3~4℃。
这样的话,就不能用传统的燃煤采暖方式来达到节能的目的。
在采用天然气采暖时,只要采用温度补偿,就可以在保证采暖效果的前提下达到节能目标。
第二,锅炉负载率与效率的关系。
采用比例式燃烧器的燃气锅炉,在适当的调节下,负荷率在30%~100%之间,可以达到最大的效率。
第三,燃煤的滤料。
其工作效率与负载状况成正比,也就是说,负载率越低,效率就越低,通常情况下,当燃煤锅炉的负荷率为60%时,其效率为58%。
第四,锅炉的功率和效率。
余热利用在燃气锅炉中的应用分析

余热利用在燃气锅炉中的应用分析燃气锅炉是一种重要的工业锅炉,其主要使用的燃料是天然气,其热效率高、运行成本低、环境友好等特点,受到广泛的应用。
然而,在燃气锅炉运行过程中,由于燃烧过程的不完全、烟气的排放等问题,仍然有大量的热能被浪费掉。
因此,对于如何提高燃气锅炉的热效率,实现余热利用是一种较为有效的途径。
一、余热利用原理燃气锅炉的烟气含有大量的余热,如果不进行利用,将会造成巨大的浪费。
因此,利用余热的原理是通过一组余热回收系统,将烟气中的余热回收、清洗、利用。
具体来说,就是将烟气中的余热经过换热器进行清洗,然后将清洗后的烟气中的余热进行收集、传递或再利用。
二、应用范围燃气锅炉中,利用余热的应用范围非常广泛。
例如,在加热水冷却系统时,燃气锅炉中的余热可以用于循环加温,降低加热水的温度,从而降低其循环泵的能耗;在蒸汽发生器中,则可以将从燃气锅炉中收集到的余热回收到预热器中去,将较高温度的余热传递到较低温度点上,从而增加蒸汽发生器的热效率。
此外,在某些工业生产过程中,燃气锅炉中的余热还可以用于加热、预热、蒸馏、干燥以及提高燃气锅炉发电效率等多种方面。
三、效益分析在燃气锅炉中,利用余热可以带来较多的效益。
首先,通过对燃气锅炉中的余热进行回收,可以使燃气锅炉的热效率大大提高。
其次,利用余热可以降低工业过程中的能源消耗,提高能源利用效率,节约企业的运营成本。
同时,通过利用余热也可以降低环境污染,减少燃烧产生的大气污染物和温室气体排放。
总之,对燃气锅炉中余热的合理利用,有利于提高企业的经济效益、环保效益和社会效益。
四、技术亮点与前景燃气锅炉中的余热利用技术已经进入了快速发展的阶段,其技术亮点和前景如下:1. 高效节能:利用余热可使燃气锅炉的热效率大大提高,降低企业的能耗消耗,提高能源利用效率,从而实现高效节能。
2. 环保减排:通过利用余热可以降低工业过程中的能源消耗,减少大气污染物和温室气体的排放,达到环保减排的目的。
分析燃气锅炉烟气冷凝水余热深度回收及利用技术

183PRACTICE区域治理作者简介:娄伟军,生于1974年,大专,毕业于浙江省电力职业技术学院,工程师,研究方向为电力工程技术。
分析燃气锅炉烟气冷凝水余热深度回收及利用技术中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 娄伟军摘要:燃气锅炉排烟温度高会造成热能的浪费,目前通过简单的节能装置可以降低排烟温度至80℃左右,还存在较大的潜热浪费。
本文结合某供热厂的实际烟气冷凝水余热深度回收技术应用,对余热回收情况进行分析,通过深度回收技术可以达到较好的节能效果。
关键词:燃气锅炉;余热深度回收中图分类号:TK229.8文献标识码:A文章编号:2096-4595(2020)38-0183-0001一、燃气锅炉烟气冷凝水余热深度回收设备为了控制燃气锅炉的排烟温度能降低至露点温度以下,常使用的余热回收设备有直接接触式换热器和间壁式换热器。
(一)直接接触式换热器直接接触式换热器通过冷媒和热媒直接接触,实现热量和物质的传递。
冷媒常采取冷却水、热媒即为烟气。
在冷媒和热媒接触过程中,热量从烟气传递到水中,烟气发生冷凝,冷却水温度升高,达到回收热量的目的。
此方法传热系数高,没有热阻,同时烟气中的杂质颗粒等在冷却水冲洗的作用下会被带入冷却水中,在很大程度上能对烟气进行净化,但此换热方法得到的冷却水呈现酸性,不能直接被回收利用,需要进行二次处理。
在投资和管理上相对比较复杂。
(二)间壁式换热器间壁式换热器是冷媒和热媒不直接接触,两者需要通过管壁完成热量的传输。
间壁式换热器的类型较多,常用的类型主要有热管式换热器、板式换热器和板翅式换热器。
1.热管式换热器热管式换热器可以简单分为两大部分:吸热段和放热段。
热管内的换热介质在热管的吸热段吸收热媒(烟气)热量,自身发生汽化,沿着热管内部移动至放热段,将自身的热量传输给冷媒(冷却水),自身发生冷凝,冷凝后的换热介质沿着热管的吸收芯回流至吸热段,如此反复,源源不断地将热量从热媒传输到冷媒中。
冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用研究

冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用研究摘要近些年来,随着经济社会的快速发展,国家对环境保护、节约资源、能源综合利用等提出了较高的要求。
在北京市集中供热系统中,燃气锅炉得到了广泛的应用,而燃气锅炉所排放的烟气具有较高的温度,可以采取有效措施来降低烟气排放温度,并实现对烟气余热的有效回收,其不仅可以使燃气锅炉的供热效率得到有效提升,而且还可以达到比较理想的节能效果。
本文将会以北京市某热源厂为例来对冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用技术进行探究。
关键词冷凝燃气锅炉;烟气余热;回收利用如今,随着燃气锅炉在供热行业中的广泛应用,与燃煤锅炉相比具有热效率更高、污染更小等特点。
在锅炉中天然气燃烧过程中,将会有大概92%左右能量转化为热量、7%左右为排烟热损失、1%左右表面散热损失掉。
因此,做好烟气余热回收利用工作就显得尤为重要。
通常情况下,很大一部分烟气中的余热存在于水蒸气中,在回收显热、降低烟气温度的同时,会有效回收烟气中的水蒸气潜热,从而实现烟气全热的正回收。
烟气余热回收利用主要是以天然气为驱动源,借助回收型热泵机组,就能够使锅炉排烟从80℃降至30℃,从而使大量的水蒸气冷凝潜热被回收,这样既可以达到节省燃气锅炉燃气耗量的目的,而且还可以降低PM2.5雾霾形成物的排放,达到节能减排的双重效果。
1 冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用技术1.1 利用换热器烟气余热回收技术在烟气余热回收利用技术中,换热器是比较常用的设备,对其进行科学、合理的选择尤为关键,根据换热方式的差异,可以将烟气余热回收利用方式划分为直接接触式换热型、间接接触式换热型[1]。
(1)直接接触式换热器。
直接接触式换热通常是以直接接触的方式来实现两种介质相互传热传质的过程。
通常情况可以根据接触结构的不同划分为折流盘型、多孔板鼓泡型和填料型如图1所示。
因为我国供热供回水温度相对比较高,导致直接接触式换热型换热器在烟气余热回收利用过程中并未得到广泛的应用。
(2)间接接触式换热器。
余热利用在燃气锅炉中的应用分析

余热利用在燃气锅炉中的应用分析一、余热利用的基本原理余热利用是指在工业生产过程中,将工业排放废气中所含有的高温热能回收利用的技术。
在燃气锅炉中,燃烧燃气会产生大量的热能,而烟气中也会含有大量的热能被排放到大气中,造成了能源的浪费。
而利用余热技术,可以将这部分热能回收利用,从而提高燃气锅炉的能效。
余热利用的基本原理是将工业废气中的高温热能通过换热器等设备回收,用于加热水、蒸汽等介质,从而满足生产过程中的热能需求。
1. 烟气余热回收系统2. 烟气余热锅炉烟气余热锅炉是一种利用燃气锅炉排放的烟气中的余热进行加热的设备。
它通过将燃气锅炉排放的烟气中的热能回收利用,使得烟气中的高温热能可以用于加热水或蒸汽。
这种设备不仅可以提高燃气锅炉的能效,还可以减少环境污染,达到节能减排的目的。
3. 燃气锅炉余热利用在制药、化工等行业的应用1. 节能环保余热利用技术可以将工业废气中含有的高温热能回收利用,从而提高能效,减少能源浪费,达到节能减排的目的。
余热利用也可以减少燃气的消耗,降低生产成本,提高企业的竞争力。
2. 提高能效3. 降低生产成本4. 适用范围广余热利用技术适用范围广,可以广泛应用于燃气锅炉和工业生产中的各个领域。
无论是工业燃气锅炉,还是热水锅炉、蒸汽锅炉,都可以通过余热利用技术提高能效,降低生产成本。
随着能源紧缺问题的日益严重,余热利用技术在燃气锅炉中得到了广泛的推广和应用。
政府对于能源节约和环保的政策的不断加大力度,也为余热利用技术在燃气锅炉中的推广应用提供了有力的政策支持。
随着技术的不断进步和成本的不断降低,余热利用技术在燃气锅炉中的应用也变得更加成熟和可行。
天然气锅炉烟气冷凝热回收利用技术工程应用方案探讨

天然气锅炉烟气冷凝热回收利用技术工程应用方案探讨摘要:在烟气排放到大气之前,通过烟气冷凝器或换热器降低烟气温度。
在这个过程中,烟气中的水蒸气开始冷凝。
冷凝器或换热器中的冷却介质(通常是循环水或其他工质)吸收从烟气中释放出的热量,提高介质的温度。
冷凝过程产生的水蒸气在冷凝器中凝结成水,被回收和收集起来。
在烟气冷凝热回收过程中,也可以对烟气进行进一步的净化处理,以达到减少污染物排放的目的。
通过烟气冷凝热回收技术,可以实现对天然气锅炉的热能捕捉和回收利用,从而提高锅炉的热效率,降低燃料消耗和运行成本。
此外,该技术还能减少烟气排放对环境的影响,降低温室气体排放量,有利于节能减排和环保。
因此,烟气冷凝热回收利用技术在工业和民用领域中得到广泛应用。
关键词:天然气;锅炉;烟气冷凝热回收;供热系统节能1天然气锅炉特点与热回收率的影响因素1.1锅炉的类型蒸汽锅炉和热水锅炉在工作原理和水流量方面存在一些差异。
蒸汽锅炉中的水在加热过程中会转变成蒸汽,并且同时进行显热交换和潜热交换。
而热水锅炉中的水只进行显热交换,没有潜热交换的过程。
因此,在相同的供热量条件下,蒸汽锅炉的水流量要比热水锅炉小得多。
当烟气热回收装置用于热水锅炉和蒸汽锅炉系统时,可选择的水流量范围会有所不同。
例如对于700kW的蒸汽锅炉,补水量约为1t/h,而对于热水锅炉,补水量可达到40t/h。
这是因为蒸汽锅炉中的水流量相对较小,而热水锅炉中的水流量较大。
水流量的不同会导致热回收装置的传热温差和水侧表面传热系数的差异。
虽然水侧表面传热系数对换热器传热系数的影响比烟气侧较小,但在如此大范围内的水流量变化中,水侧表面传热系数的变化对换热器的影响不能忽略。
当水流量较大时,水的温升较小,这有利于增大装置的传热温差,增强传热效果。
传热温差的变化对传热的影响比水侧表面传热系数的变化更大。
需要注意的是,对于独立循环的水系统,还需要综合考虑水泵的能耗,以达到系统的综合节能效果。
燃气锅炉烟气冷凝余热回收与低氮排放协同处理技术研究

燃气锅炉烟气冷凝余热回收与低氮排放协同处理技术研究一、引言燃气锅炉是目前工业和民用领域广泛使用的一种热能转换设备。
在燃烧过程中,燃气锅炉产生的烟气中含有大量的热能,传统锅炉只能利用一部分烟气中的热能,而将另一部分烟气中的热能排放到大气中,造成能源浪费和环境污染。
为了提高燃气锅炉的能量利用效率和环保性能,烟气冷凝余热回收与低氮排放协同处理技术应运而生。
二、燃气锅炉烟气冷凝余热回收技术燃气锅炉烟气冷凝余热回收技术包括两个主要过程:烟气冷却和冷凝。
烟气冷却通过增加锅炉的换热面积和调整烟气进出温度差,将烟气的温度降低到冷凝点以下。
冷凝过程中,烟气中的水蒸气在冷凝器中与冷却介质接触,迅速转化为液态水,释放出大量的潜热。
冷凝后的液态水可以回收利用,而在冷凝过程中释放的热能可以用于供暖和生产过程中。
三、燃气锅炉低氮排放技术燃气锅炉的燃烧过程中会产生一定量的氮氧化物(NOx),这种气体对环境具有很高的污染性。
因此,降低燃气锅炉的氮氧化物排放是一个重要的问题。
低氮排放技术主要包括燃烧优化、SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction, 选择性非贵金属催化还原)和SCR(Selective Catalytic Reduction, 选择性催化还原)等方法。
燃气锅炉的燃烧优化主要是在燃烧控制系统中进行调整,通过优化燃烧过程中的空气燃料比、进气预热温度等参数,降低锅炉的燃烧温度和氮氧化物的生成量。
SNCR和SCR技术则主要是通过在燃烧过程中添加还原剂,将氮氧化物转化为无害物质。
SNCR是在燃烧过程中添加氨水或尿素等还原剂,通过与氮氧化物发生化学反应,将其还原为氨气和水。
SCR则是利用催化剂,将氨气与NOx反应生成氮和水。
四、烟气冷凝余热回收与低氮排放协同处理技术烟气冷凝余热回收与低氮排放技术可以进行协同处理,相互促进,进一步提高燃气锅炉的能量利用效率和环保性能。
首先,在烟气冷凝过程中,烟气中的水蒸气被冷凝为液态水,提供给低氮排放过程中的SNCR或SCR反应所需的还原剂。
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燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能探讨
发表时间:2018-08-06T14:34:00.807Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:李冲
[导读] 摘要:随着我国社会经济的快速发展,我国的工业化程度逐渐的提高,但是在这个过程当中,我国的能源消耗也是非常大的。
(大唐苏州热电有限责任公司苏州市吴江区北厍沈家港村 215214)
摘要:随着我国社会经济的快速发展,我国的工业化程度逐渐的提高,但是在这个过程当中,我国的能源消耗也是非常大的。
我国的能源消耗缺口是非常严重的,而且过多的是依赖于能源进口。
这就导致我国的能源使用安全存在很大的隐患。
本文就燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能进行探讨,力求可以为我国能源问题的解决提出一些有效的措施。
关键词:燃气锅炉;烟气冷凝;余热;利用;节能
美丽中国的建设目标也是我国中国梦的一部分,而且当前的环境保护问题也是我国社会发展过程当中一个重要的内容。
所以对于工业能源消耗进行进一步的研究,提高能源的利用率对于我国的社会发展是非常重要的。
在燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能方面,如果可以真正地提高这方面的能源利用率,那么我国的能源缺口问题会得到一定程度的解决。
1燃气锅炉烟气冷凝余热利用的原理
我国在燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能的原理方面的研究已经是比较成熟的了,在提高燃气利用率的过程当中,我国采用的主要是两种方法,第一个是降低排烟热损失,第二个是提高系统的燃烧效率。
燃气是一种可燃性的气体,所以在燃气燃烧的过程当中是容易获得比较高的燃烧效率的,随着我国相关科学理论的发展以及科学家对控制理论和燃烧理论的认识的提升,我国相关的技术人员已经可以掌握燃气系统燃烧反应充分,促使燃烧效率提高的技术,在这个过程当中,主要关注的是如何进一步降低排烟热损失。
但是在这方面我国的相关技术会受到供热技术的限制。
我国目前的热能动力设备的设计温度都是比较高的,这就使得燃料在燃烧之后产生的水都是以水蒸气的形式存在的,而且这些水分都会随着烟气的排放而直接的消耗掉,所以在水中内所蕴含的汽化潜热是没有被加以利用的,所以这一部分的能源是直接损失的。
但是,如果说可以直接将烟气的排放温度调整到合适的温度之下,那么水蒸气就会产生冷凝作用,在释放能量的过程当中就可以加以回收利用,这样的话就会提高这一能源的节约和使用效率了
2燃气锅炉烟气冷凝余热回收装置
2.1直接接触式换热器
直接接触式换热器的工作原理并不复杂,在直接接触式换热器进行作业的过程当中实际上就是由冷却媒介和热媒介直接接触,然后产生能源的传递。
在冷凝式换热器当中采用水作为冷却的媒介,然后烟气和水进行直接的接触换热,在这个过程当中,烟气接触到水之后就会发生冷凝作用,然后完成传热和传质工作。
由于这种方法的工作原理比较简单,所以设备的结构设计也比较简单,金属的消耗量比较少,然后也不存在一些污垢热阻。
由于设备的总体热阻较小,所以换热系统比较高,这就意味着能量的节约和回收效率也比较高。
而且该设备运行过程当中产生的烟尘和部分的可溶解物质也会直接地在水中溶解,也可以在一定程度上减少对于空气和环境的污染。
2.2间壁式换热器
间壁式换热器是在直接接触式换热器的基础上发展起来的,该设备的设计是需要在直接接触式换热器中的冷煤和热煤中间加管壁,那么热媒和冷媒是不会进行直接接触的。
而且,间壁式换热器的种类很多,功能也会有这一定的差异性。
其中热管式换热器是比较常见的间壁换热器的一种类型。
在热管式换热器运行的过程当中热管的某一部分是会被加热的,然后热管中的液体会因为受热而产生沸腾汽化的现象,产生的水蒸气会被转移到冷凝段进行冷凝作业,最后放出汽化潜热,同时冷凝的液体会沿着吸收芯回流到受热段,再次被加热,再次产生汽化现象。
这是一个周而复始的工作流程,为的是可以循环利用这一能源。
3燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能的方法
3.1烟气排放污染物的危害
3.1.1烟尘
烟尘是一种气溶胶态污染物。
燃料在进行燃烧之后肯定会留下一定量的残留物,而且固体燃料如果在高温条件下进行燃烧的话,如果氧气不足,就会在燃烧产物当中形成一定的灰渣;同时如果液体燃料在燃烧的过程当中燃烧的温度不足,雾化的程度不充足,或者是空气含量不足等也会形成挥发物;气体燃料在氧化物氧气不充足的条件下进行燃烧也会产生挥发物。
实际上这种挥发物是一种直径很小的烟尘,日常生活中常见的黑色烟雾,就是这种烟尘所形成的。
根据直径大小的差异,烟尘是可以分为很多种类的。
其中,飘尘和降尘是比较常见的烟尘类型。
如果烟尘粒子的直径是大于十纳米的。
那么因为该粒子的直径较大,就很容易形成沉积物,然后下降,这种烟尘就是降尘。
如果说烟尘粒子的直径是小于十纳米的,那么由于粒子较小,就可以在空气中悬浮,然后组成大气。
这种烟尘被叫做飘尘。
3.1.2二氧化硫
二氧化硫是目前数量最大,对于环境污染最严重破坏性最强的一种气态污染物。
在全球范围之内,二氧化硫对于环境的破坏都是非常显著的。
而且在我国,二氧化硫的排放量是非常大的。
虽然说近些年,二氧化硫的排放量是降低的,但是总体来说还是处于比较高的水平。
我国的二氧化硫污染物主要是来自于煤炭等化石能源的燃烧。
煤炭等化石能源中含有一定量的硫元素,在燃烧的过程当中就会产生危害人体健康,并且破坏自然的二氧化硫气体,这种气体本身是具有很强的刺激性气味的,对人体的危害是非常大的。
而且当二氧化硫在空气中的浓度达到一定量的时候,就会和水水分子进行结合,最后就会导致酸雨的形成,这对于社会建筑的危害是非常严重的,而且对于一些比较珍贵的文物古迹的破坏也是非常显著的。
3.1.3氮氧化物
氮氧化物也是大气污染的重要污染源之一。
氮氧化物污染也和二氧化硫污染一样,变成了全球重要的污染问题。
同时在我国,氮氧化物的排放量也是居高不下的,我国对于该污染物的减排任务是非常重的,在工作的过程当中任务是十分艰苦的。
氮氧化物在自然环境当中也是比较常见的。
但是对于生态环境破坏最严重的两种是一氧化氮和二氧化氮。
这两种氮氧化物主要是通过化石能源燃烧生成的。
3.1.4二氧化碳
碳和碳氢化合物在化石能源当中是非常常见的,在经过强烈的氧化还原反应之后,会释放出大量的二氧化碳。
上世纪五十年代,我国大气层当中的二氧化碳的含量是比较低的,但是随着近些年来我国工业的迅猛发展,我国大气的二氧化碳含量逐年增高,并且速度非常的快。
二氧化碳带来最主要的危害之一就是温室效应。
温室效应会使得地球的温度变高,并且还会影响人类的日常生活,还会影响农作物的
种植范围。
同时还会使得南北极的冰川融化,然后导致海平面上升,一些海拔比较低的国家和地区就有可能面临被淹没的威胁。
这都是非常严重的灾害,,对于人类的生存构成了威胁。
3.2烟气污染物净化原理
3.2.1二氧化硫气体的净化
二氧化硫气体是极溶于水的。
所以,当烟气的温度降到露点温度的时候就会出现凝结水,接近换热壁的气体就会迅速地在冷凝水当中形成三氧化硫。
然而距离置换壁比较远的气体,在水蒸气进行结露的过程当中,水蒸气分压力会减小,由于气压的变化就会导致比较远的气体向换热壁面方向流动,最后靠近换热壁,最后融在冷凝水当中。
二氧化硫气体的融水性受到温度的影响是比较大的。
当水的温度接近0℃的时候,水与二氧化硫的溶解比是比较高的,但是当温度提高的时候,溶解比就会下降。
所以在进行二氧化硫气体净化的过程当中,一定要注重控制水的温度。
3.2.2氮氧化物气体的净化
氮氧化物的危害性气体类型是一氧化氮和二氧化氮。
这些气体是导致酸雨和光化学烟雾等污染的重要污染源。
锅炉的烟气当中主要含的是一氧化氮,这种气体是微溶于水的,容易形成亚硝酸溶液。
二氧化氮在锅炉烟气当中的含量是比较少的,而且这种气体,是极易溶于水的,在融与水之后形成硝酸水溶液。
3.2.3碳氧化物气体的净化
在碳氧化物气体净化的过程当中,主要采取的措施还是将这些气体溶于水。
而且一氧化碳是微溶于水的二氧化碳是易溶于水的,所以说在进行净化的过程当中,可以利用它们的溶水性进行净化。
4小结
总而言之,燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能探讨对于我国能源消耗方面的问题的解决是非常重要的,可以为解决我国的能源缺口问题做出贡献。
相信在分析了相关的节约原理和精华技术之后,一定可以在相当大的程度上提高燃气锅炉烟气冷凝余热利用与节能,提高我国的能源利用率,进而促进我国社会经济的发展。
参考文献:
[1]张群力,张秋月,曹明凯,等.燃气锅炉烟气余热回收利用技术研究[J].建筑科学,2016,(6):133-141.
[2]吴佳蕾,王随林,石书强,等.大型燃气锅炉烟气冷凝余热深度回收技术方案与节能潜力分析[J].暖通空调,2016,(3):66-69.。