锅炉燃烧新技术的应用研究

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锅炉燃烧自动化技术应用研究

锅炉燃烧自动化技术应用研究

表 1燃煤特 性
氢 % 2 . 8 3 2 4




2 . 5
0 . 9 7
6 . 9 8
1 . 0 1

% 1 . 0 9 Nhomakorabea1 . 0 3
灰分 挥 发份 水分
% 2 1 . 8 7 % % l 1 3 5 6 . O 1
燃 料的燃烧 。燃料的传送 中的参数是用 于煤机地转速 ,输出参数 的多少就是给
煤 量地 多少 。当 给 煤 机通 过储 仓 提 供 燃 料 时 ,给 煤 机 在 锅 炉燃 煤 动态 特 性 上 是 个 滞后 的环 节 。 锅 炉燃 料 的燃烧 过程 : 锅 炉燃 料 燃 烧 过 程 中 的输 出参 数 是 指 燃 料 在燃烧 时产 生 的热量 。 2 锅 炉燃烧 自动 化技 术功 能 烟 草 企业 在 使 用 锅 炉 燃 烧 自动化 功 能 要 达 到 节 能减 排 和优 化 控 制 的 目的 。 首 先 了解 锅 炉 燃 烧 技 术 的 特性 和性 能 。 如表 1 、表 2 所示 :
3 7 . 1 2 3 . 4 6 3 . 2 7 1 8 1 9 3
低位发热量 % % 2 3 8 7 5 3
烧时,锅炉能够降低能量 的耗量 。锅炉 燃 烧 自动 化 调 整 是 通 过 下 层 的燃 烧 器 , 在3 0 0 M W 的电负 荷下 稳定 运 行 ,一旦 炉 腔 内 的负 荷 正 常 稳 定 ,主蒸 气 压 就 达 到 设计 要 求 。经 过 锅 炉燃 烧 的 自动 调 整 , 锅炉 效 率 可 以提 高 0 . 1 2 个 百 分 点 。锅 炉 燃烧 自动 控 制 的任 务 是将 燃 烧 燃 料 的 热 量 与送 风量 随 时保 持 配 比 ,这 是 为 了 保 证烟气中的含氧量能够达到最佳的数值。 锅 炉 燃烧 过程 中 的引 风 量 和 送风 量 一 旦 达 到 平 衡 ,负 压 保 持 不 变 ,锅 炉 自动 燃 烧 控 制 就 能得 到实 现 。 这种 自动 化 控 制 的 实 现 是 通 过 给煤 的调 节 ,送 风 ,引 风 来保 证 炉膛 内负 压 。 锅 炉 燃 烧 过程 中 的 自动 化 任 务 主要 是 使 燃 料 热 量 适 应 锅 炉 内 的负 荷 ,在 保 证 燃 烧 安 全 性 同 时也 要 保 证 锅 炉 燃烧 的 经 济 性 。 锅 炉燃 烧 时要 注 意 保 证 气 压 的 稳 定 ,保 证 炉膛 内 负压 的 给定 值 。 锅 炉 控 制 系 统 的 三 个 调 节量 是 保 证 锅 炉 自动 化 的基 础 。 这 三个 调节 量 是 燃 料 量 ,风 量 和 引风 量 。 由于锅 炉 的系 统十分 多样 , 采 取 什 么 样 的控 制 系 统 并不 统一 。烟 草 公 司要 根 据 自己的 实 际情 况 采 用 适 应 的 自动化 锅 炉 技 术 。 关 于 优化 系统 :优 化 系统 主要 是 在 检测 设备 的基础 上进 行 的 。 优 化 系统 主 要 以测 量 手 段 为 主 ,时 刻 关

提高锅炉热效率的新技术-富氧燃烧

提高锅炉热效率的新技术-富氧燃烧
出 了新 思路 。
关键词 : 炉膛温度; 热损失 ; 氮氧化物 ; 热效率
计算温度。从原来的温 一 焓表所包括的燃烧产物 然物质生成的能量均分给自己而降低了锅 内工质 有 : 氧化碳 ( 0) 二 C : 氮气 ( 、 、 N)氧气 ( : 水蒸气 的吸收热量。总之, 0) 、 富氧燃烧技术所产生的燃烧产 1 富氧燃烧技术背景及意义 . 1 HO飞灰和一部分过剩的空气 6 种成分。而富氧 物 比 原来的常规燃烧产物少了氮气这种占烟气总 燃烧是目 ^ 前 类获取能量的—个最主要的手 ( ) 段通过燃烧矿物 燃料所获取的能量 占 世界总能量 燃烧技术昕产生的燃料产物只有: 二氧化碳( o) 量 6 % c : 、 0 的成分。 但由于在富氧燃烧时许多不易燃烧 消耗的百分之九十以上。因此蜊烧 过程织得合理 氧气( : 水蒸气( 2) 0) 、 H 0 和飞灰 4 种成分。 锅炉的输 的物质也可以 燃烧起来, 这就有 s 2 C O 等出 i 和 a, 0 燃料带人的低位发热值、 燃料 现在富氧始烧的过程中。 I 烟气中氮气( : 疆 N ) 气总 和{ 与否在很大程度上影响到能源的利用程度和能耗 入热量一般都是由: 的降低。在 人 类大量燃烧利用矿物质燃料的同时, 的物理热( —般忽略不计) 、 外热源加热空气带人的 量的容积比—舟 窿6 -露 。 所以常规燃烧时咧 } 产生了大量的温室气体和酸性气体 : 全球环境恶 热量和喷入 炉膛内的 蒸汽带人的热量 4 部分构成 。 烟热损失比富氧燃烧技术的排烟热损失要高。 故富 常规燃烧的 烟气中有 6 种主要成 氧燃烧技术所造成的锅炉排烟热损失只有原来常 化的重要影响因素。2 世纪 人 1 类面临的最大课题 同样的输人热量, 富氧燃烧的烟气中只有 4 种主要成分。从温 一 规燃烧时的—半左右。 是能源和环境问题, 特别是像我国这样一个人口 分, 4 富氧燃烧产物是否存在氮氧化物对大气的 多、 人均资源少, 正在发展工业化的发展中国家来 焓互为逆变的计算可知富氧燃烧 的理论计算温度 说 能源和环境问题更为突出。中国是—个能源并 要比 常规燃烧的理沦} 温度高 8 ~ 2 ℃。用燃 污染 寸 算 01O 不富裕的国家节能降 耗至关重要。为确立节能的 料理论燃烧温度计算公式来简单地作个计算对 比, 氮气( N) 中 分子 两只氮原子的化学键结合得 很牢, 一般情况下, 氧原子无法打破此化学键。 只有 战略地位裁 国已经把节约资源提升到基本国策 的 更能说明问题。 ( C Ct ) , Q k / c ( ) 在大于 9 0c 上 的高温情况下才会产生氮的氧 1 0q以 高度拼 努力建设节约型社会, 实现可持续发展。鉴 于我国的现实情况 消耗量车 因而j 切需要 式中 Q 燃料低位 量, / , 皂 kkm Jg , 化物, 这就是氮氧化物对大气的污染 。 锅炉燃烧时 加强燃烧的理论研究, 提高燃烧组织的技术水平。 C c c 燃烧产物、 、 一 空气 燃料的热容量 , / 产生的 几 l 【 J 乎全是 N 、 O, ON 统称为 N O 等光化学烟 而提高热利用设备的燃烧效率是至关重要的课 。 ( ̄J g℃ m k/ ・ 1 ( k 雾所构成 的大气污染。为 了不使常规燃烧污染环 t k燃料、 一 t 空气的温度, ℃ 富氧助燃是近代燃烧的节能技术之一。 富氧助技术 境, —般行之有效的方法就是降低燃烧温度 , 儿降 促进燃烧完 v 燃 生成的烟气量 , & m 低燃烧温度对完全燃烧叉不利 , 这对矛盾可用纯氧 全、 提高火 焰温度、 减少燃烧后的烟气量、 提高热量 L 不同过量空气系数时的燃料单位空气耗 燃烧来解决。 富氧燃烧技术氮气—般不参与燃烧或 利用率和降低过量空气系数, 被发达国家称之为 量 , m 者只有少量的氮气参与燃烧, 其燃烧的产物也就不 “ 资源创造性技术” 。 常规燃烧时式 ()计算 值一般为 120 1 存在氮氧化物对大气的污染或者说氮氧化物对大 1 0 — o c 只有极少 哙赶 出该范围。 气的污染要轻得多。 当然 , 我们所| 空间, 旌 地 空气无 1 . 2本文介绍 的是对节约能源有 突破进展 的 8o 之间 , 富氧燃烧技术。 从 式1 可以看出: (中 ) 富氧燃烧时 v要小得多, 处不在。要绝对不让氮气参与燃烧是不可能, 故一 随着世界能源的 枯竭,合理利用现有能源已 分子变化不大而分母变小, 则分数值大。这是显而 氧化氮和二氧化氮的危害还将存在。 易见的道理。 5 富氧燃烧锅炉受热面设计布置注意事项

基于智能算法的燃煤锅炉燃烧优化控制研究

基于智能算法的燃煤锅炉燃烧优化控制研究

基于智能算法的燃煤锅炉燃烧优化控制研究随着环保意识的不断提高,燃煤锅炉作为传统能源的代表,其优化控制也越来越受到关注。

在煤炭资源日益短缺的情况下,如何实现燃煤锅炉的高效燃烧,减少能源浪费及减少对环境的污染,成为了一个重要的研究课题。

为此,基于智能算法的燃煤锅炉燃烧优化控制技术应运而生。

一、智能算法的应用背景智能算法是一种以人类智能为模型的计算机算法,具有强大的搜索、优化和自适应能力。

智能算法的应用范围非常广泛,例如在金融、医疗、环保等领域均有广泛应用,在燃煤锅炉的优化控制领域也不例外。

燃煤锅炉一直以来都是生产和生活中不可缺少的重要设备,其开发和研究始终处于一个高度的状态。

而智能算法则为燃煤锅炉提供了更为高效、智能的控制方法,可帮助人们更好地应对各种复杂的情况。

二、智能算法在燃煤锅炉燃烧控制中的应用目前,燃煤锅炉燃烧优化控制主要有以下几种方法:1. 基于模糊控制的燃烧优化控制模糊控制是指在模糊规则和模糊逻辑基础上,对物理系统进行控制的一种方法。

在燃煤锅炉的应用领域,模糊控制可将各种因素量化为模糊语言值进行处理,最终实现对炉内燃烧过程的有序控制。

2. 基于神经网络的燃烧优化控制神经网络是一种仿生学的算法,其结构和功能与人脑类似。

通过神经网络学习和训练,可实现对燃煤锅炉运行状态的诊断与分析,并对炉内温度、氧气含量、负荷等参数进行实时控制。

3. 基于遗传算法的燃烧优化控制基于遗传算法的燃烧优化控制采用优化算法来寻找最优解,可帮助燃煤锅炉提高燃烧效率和经济效益。

在运行过程中,可实现对炉内烟气和空气比例、氧含量等参数的实时监测和控制。

4. 基于模型预测控制的燃烧优化控制模型预测控制是一种按时间序列分析燃烧过程的方法,可将燃烧过程建模并对其进行分析。

通过数学模型的构建和计算机仿真,该方法可实现对炉内燃烧过程进行预测和控制。

以上四种方法均可在燃煤锅炉的优化控制中得到应用,而其各自的优势和不足,则需要根据具体情况进行选择和应用。

氧燃烧在煤粉锅炉中的应用研究

氧燃烧在煤粉锅炉中的应用研究

氧燃烧在煤粉锅炉中的应用研究煤粉锅炉是一种热能转换设备,将固体燃料煤粉直接喷入锅炉燃烧室中,在理论燃烧温度下,煤粉可以完全燃烧,释放出热能,同时产生CO2、SO2、NOx等污染物。

在煤粉锅炉中,煤粉燃烧不充分和高温下的NOx是常见问题。

传统的排放治理方法采用喷射氨水,去除NOx,然而这种方法对喷射氨水的要求很高,同时也存在着反应产物无法达到标准的问题。

氧燃烧技术可以解决煤粉燃烧不充分和高温下的NOx等问题。

氧燃烧是指将空气中氮气的含氧量减少,使燃烧室内氧气浓度达到极高的水平,从而达到高温、高效、低排放的目标。

氧燃烧有别于传统的空气燃烧。

燃烧前的混合空气里含有大量的氮气,而氮气并不参加燃烧反应,却把燃料中的氧稀释,消耗热量,因此降低了燃烧温度,延长了燃烧时间,引起NOx的生成;而氧燃烧只注入含有氧气的燃料气流,燃烧后大部分氮气没有进入燃烧过程,使得燃烧室内氧气浓度达到99.5%以上,从而提供了更高的燃烧温度、更充分的氧化、更完全的燃烧,同时降低了燃烧温度,减少了NOx的生成。

氧燃烧在煤粉锅炉中的应用是近年来的研究热点之一。

氧燃烧可以提高燃烧效率,降低燃料消耗,同时减少排放的污染物,达到节能减排的目标。

同时,氧燃烧也增加了锅炉的稳定性,减少了活动状况下的排放,使锅炉更符合环保要求。

氧燃烧在煤粉锅炉中的应用需要解决一些技术难题。

首先是氧燃烧过程中的煤粉氧化反应机理和转化规律的研究。

其次是氧气专用的燃烧器设计和燃烧器喷嘴内衬涂层材料的选择。

此外,由于氧气的狭窄可燃范围,氧流量不稳定和分区调节难度大等问题,在实际应用中还需要建立相应的控制系统,以保证氧燃烧的可持续性和稳定性。

目前,国内外对氧燃烧在煤粉锅炉中的研究已经取得了一定的进展。

例如,对煤粉的燃烧机理和燃烧过程中的NOx生成机理进行深入研究,增加了氧化剂和还原剂的添加量,进一步提高了煤粉的燃烧效率,同时也降低了NOx排放。

同时,也有一些煤电企业已经开始在实际运行中使用氧燃烧技术,取得了良好的效果。

天然气锅炉低氮燃烧改造及应用效果分析赵庆新

天然气锅炉低氮燃烧改造及应用效果分析赵庆新

天然气锅炉低氮燃烧改造及应用效果分析赵庆新发布时间:2023-06-30T09:35:58.813Z 来源:《工程管理前沿》2023年8期作者:赵庆新[导读] 实施天然气节能减排转型升级行动计划,制定燃气电厂大气污染物排放标准,燃气电厂要按照要求开展节能降耗工作。

低氮燃烧技术以其技术较为成熟、降低NOx排放效果显着等优点被广泛应用于天然气电厂。

在天然气电厂的实际运行中,虽然锅炉采用低氮燃烧技术降低NOx排放达到环保要求,但随着锅炉负荷和燃烧条件的变化,也出现了一系列新的问题:锅炉加热结焦表面、管壁超温、水冷壁高温腐蚀、热蒸汽温度低、空气预热器进/出口排气压差增大等问题。

身份证号:37142519880120xxxx 摘要:实施天然气节能减排转型升级行动计划,制定燃气电厂大气污染物排放标准,燃气电厂要按照要求开展节能降耗工作。

低氮燃烧技术以其技术较为成熟、降低NOx排放效果显着等优点被广泛应用于天然气电厂。

在天然气电厂的实际运行中,虽然锅炉采用低氮燃烧技术降低NOx排放达到环保要求,但随着锅炉负荷和燃烧条件的变化,也出现了一系列新的问题:锅炉加热结焦表面、管壁超温、水冷壁高温腐蚀、热蒸汽温度低、空气预热器进/出口排气压差增大等问题。

该问题的出现不仅影响锅炉主要燃烧参数的控制,还会使锅炉效率明显降低,严重时甚至威胁到整个机组的安全稳定运行。

关键词:低氮燃烧;天然气锅炉;配风方式;优化引言纯锅炉燃烧,氮氧化物的产生主要分为热力NOx、快速NOx、燃料NOx、中间NOxN2O、NNHNOx五种途径。

由于天然气锅炉的燃料成分比较简单,氮氧化物的形成主要是热力和快速的。

能源大数据报告显示,在我国能源消费结构中,在燃烧过程中应用低氮燃烧技术,可有效减少NOx的产生和排放。

目前我国的能源消费结构很大程度上是以天然气为主,当然天然气燃烧过程中会产生一定量的污染物。

这类污染物对空气质量和人们的正常生活有着非常恶劣的影响,天然气燃烧过程中产生的氮气对环境的影响非常明显,因此本文将探讨如何在燃烧过程中控制氮氧化物的形成。

人工智能技术在锅炉燃烧优化中的应用分析

人工智能技术在锅炉燃烧优化中的应用分析

人工智能技术在锅炉燃烧优化中的应用分析在锅炉燃烧的过程中锅炉的效率通常和氮氧化物排放量的影响因素有很大的相似性,但是二者之间还是存在着一定的矛盾。

因此在锅炉运行的过程中一定要对锅炉的热效率和氮氧化物的控制指标优化方案予以高度的关注和重视,只有这样,才能更好的保证锅炉燃烧的质量和水平。

当前我国的经济和科技都有了非常显著的提升,所以在这样的情况下也出现了人工智能技术,这项技术的应用也使得锅炉运行质量和运行效率有了非常显著的提升。

1 锅炉燃烧优化的技术由于人工智能技术在锅炉燃烧优化中能够有效提高机组运行效率,降低燃料成本,并能够降低锅炉NOx 排放,因此受到采暖企业的普遍关注。

燃料在锅炉的炉膛中燃烧释放热能,经过金属壁面传热使锅炉中的水转化成具有一定压力和温度的过热蒸汽。

人工智能化燃烧优化技术能够有效提高锅炉燃烧的效率并减少污染。

从锅炉燃烧优化技术角度看,锅炉燃烧优化技术可以分为三类:第一类通过在线检测锅炉燃烧的重要参数,指导运行人员调节锅炉燃烧,这类燃烧优化技术目前在国内占据着主导地位。

第二类燃烧优化技术是在DCS 的基础上,作为锅炉运行的监督控制系统,通过采用先进的控制逻辑、控制算法或人工智能技术,实现锅炉的燃烧优化。

随着先进控制和人工智能技术的逐步成熟和在工业上成功的应用,这类燃烧优化技术发展迅猛。

第三类燃烧优化技术在设备层面,通过对燃烧器、受热面等的改造实现锅炉的燃烧优化调整。

上述三类技术在实际中各有优点和应用,但其中第二类技术成为很多企业首选的燃烧优化技术。

我国经济发展逐渐从粗放型转入集约型,对锅炉的燃烧不仅要追求经济效益还要实现安全性及环保性。

20世纪70年代测量技术的改进有效促进煤炭燃烧效率的提高。

先进的燃烧优化技术是煤炭消耗降低的重要原因之一人工智能技术应用于锅炉燃烧优化中,着重针对我国锅炉的燃烧特点进行了研究。

应用人工智能神经网络技术设计的燃烧优化控制系统,主要功能是以提高锅炉热效率和降低NOx 排放为目标的稳态优化。

关于低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用研究

关于低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用研究

关于低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用研究一、低氮燃烧技术的概念和特点低氮燃烧技术是指一种在燃烧过程中通过优化燃烧工艺和系统设计,降低燃烧产物中氮氧化物的产生量的技术。

其主要特点是在燃烧过程中通过调节燃料和空气的混合比例,控制燃烧温度和延长燃烧时间等手段,有效降低燃烧产物中NOx的含量,达到减少大气污染的目的。

二、循环流化床锅炉的特点循环流化床锅炉是一种采用流化床技术的燃煤锅炉,其燃烧时燃料在空气的作用下形成气固两相流态化状态,具有燃烧温度低、燃烧效率高、燃烧产物中NOx和SOx的排放量较低等特点,被广泛应用于工业锅炉和发电厂。

三、低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用研究1. 燃料优化研究表明,选择合适的燃料对降低NOx排放量具有重要意义。

丰富的氢含量和低的灰分含量的煤对降低NOx排放量具有积极作用。

在燃烧过程中对燃料进行预处理,如添加氢气或氨气等还原剂,能够有效减少NOx的生成。

2. 空气分配优化在循环流化床锅炉的燃烧中,通过合理控制空气分配,使其与燃料充分混合,可以有效降低NOx的排放量。

采用二次空气等技术进行空气分配优化,能够有效提高燃烧效率和降低NOx排放。

3. 燃烧温度控制研究表明,降低燃烧温度是降低NOx排放的有效手段之一。

通过优化燃烧过程中的温度分布,使燃烧温度保持在适当范围内,能够有效减少燃烧产物中NOx的含量。

4. 燃烧时间延长通过延长燃烧时间,使燃料在燃烧过程中充分燃烧和混合,可以降低燃烧产物中NOx 的含量。

采用再循环燃气等技术,能够有效延长燃烧时间,减少NOx的生成。

四、低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用前景低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用研究具有广阔的应用前景。

随着环保政策的不断加大力度,对排放标准的要求也日益提高,低氮燃烧技术在循环流化床锅炉上的应用将会越来越受到重视。

随着相关技术的不断进步和成熟,低氮燃烧技术将会在循环流化床锅炉领域得到广泛应用,为环保和节能做出更大的贡献。

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术研究

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术研究

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术研究摘要:燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术是一项重要的创新,旨在改善煤炭燃烧过程,减少碳排放。

通过注入氨气,它降低了二氧化硫和氮氧化物的排放,提高了燃煤锅炉的效率,同时增加了燃料灵活性。

这一技术已经在许多国家得到广泛应用,对改善空气质量和减少环境污染具有巨大潜力。

未来的发展趋势包括更高效、经济的氨注入技术和设备,以及更严格的环保法规,政府和企业的合作将推动这一技术的进一步发展。

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术将在全球应对气候变化挑战中发挥重要作用。

关键词:燃煤锅炉;掺氨低碳;清洁燃烧技术;研究引言随着全球气候变化问题的不断升温,清洁能源和低碳技术的研究变得尤为重要。

燃煤锅炉一直以来是能源生产中的主要来源之一,但同时也是温室气体排放的主要来源之一。

为了减少对大气环境的负面影响,科学家和工程师们一直在寻求创新的方法,以减少燃煤锅炉的碳排放。

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术就是其中之一,本文将深入探讨这一技术的原理、优势以及未来发展前景。

一、燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术的原理(一)燃烧原理燃煤锅炉是一种常见的能源生产设备,通过将煤炭燃烧来产生热能,然后将热能转化为电能或热能。

然而,煤炭的燃烧会产生大量的二氧化碳和其他有害气体,对环境造成重大损害。

燃煤锅炉掺氨低碳清洁燃烧技术的原理在于改善煤炭的燃烧过程。

通过向燃烧室注入氨气,氨气能与煤炭燃烧产生的气体中的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)进行反应,将其转化为无害的氮气和水,减少了对环境的负面影响,降低了二氧化碳排放,提高了燃煤锅炉的环保性能。

这一技术对于煤炭能源的可持续利用和减排目标具有重要意义。

(二)氨的应用氨(NH3)是一种碱性气体,具有很强的吸收二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的能力。

在燃煤锅炉中,氨气可以被注入燃烧室,与燃烧产生的气体混合,从而减少SO2和NOx的排放。

这种低碳清洁燃烧技术有助于降低空气污染物的排放,减轻环境压力,提升煤炭利用效率,符合环保政策要求,推动可持续发展及绿色能源转型。

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4 o 中阅高新技 业 21 0 0 耠 014
气 同时得到 了满 足,实现了燃尽 。
( 新技术燃烧特点 三)
火焰 强 ,均匀 度 、充 满度 高 。火焰 中数量 众 多的火 星 、飞灰大 大减 少 ;煤层 减 薄 ,煤 层厚度 在 同样负 荷 、
同样 出力 下只有 改造前 的6 % 7 % 0 ~ 0 ,节煤 效果 明显;燃 煤掺水增 加,含水量增 加到 1% 8 ( 5 ~1 % 原来8 ~ l% % O ): 炉 渣含碳 量低于 1 % 0 ,炉前燃 料厚度 减薄 ,炉后 各项排放

煤 的 热解 , 改变 可 燃 物 的 形 态 , 使碳 黑粒 子 、 甲烷 、

燃 煤 链 条 锅 炉 高效 燃 烧 新 技 术 的 应 用
( ) 效燃 烧机 理 一 高
高效燃 烧机 理技 术核 心 是使用 复合 功 能材料 : 功能
氢 、 一 氧 化 碳 等 与 助 燃 氧 的 活 性 得 到 提 高 , 使 得 燃 烧 的 化 学 反 应加 快 。 第 三 ,实现燃 尽 。功 能材 料 的表面 吸 附作用及 孔道 呼 吸 作 用 , 可 吸 入 可 燃 颗 粒 物 和 可 燃 气 体 , 从 而 实 现 二 次 燃 烧 。 功 能 孔 道 变 成 众 多 的 小 燃 烧 器 ,在 侧 墙 的 横 向 功 能 风 作 用 下 , 优 化 了 炉 膛 内 的 风 力 , 延 长 了 可 燃 物 在
点进 行 简要 分 析 。 阐述 了锅 炉 燃烧 新技 术 的应 用研 究。
关键 词 : 炉 燃烧 ; 滤燃 烧技 术 ; 锅 过 燃煤 链 条 分层 燃 烧 ; 滤燃 煤 清 洁燃 烧 ; 可再 生能 源 过 不
中 图分 类 号 : 2 7 TK 2 文献 标 识 码 : A 文 章 编 号 : 0 9 2 7 2 1 ) - 0 0 0 1 0 - 3 4( 0 1 0 4 — 2 1 0
题 ,将 功能材 料安 置在 锅炉 侧墙 上 ,用 功 能材 料替代 原
有 的 筑 炉 材 料 , 并 配 以功 能 风 。功 能 材 料 可 通 过 … 系 列
物理 和化 学作用 ,改变燃 烧 方式 ,在炉 膛里 实现 高效燃 烧和洁净燃烧 ,从 而达 到节能 、环保 的 目的 。 功 能 材 料 针可 从 多种 功 能上 对 燃 烧 区进 行 综 合 作 用,从而 改变燃烧状态 ,其 作用主要有三个 方面: 第 一 ,促 进新 煤 点燃 。功 能材 料 的 蓄 热功 能 ,可 使 得 功 能材 料 的 温 度 相对 原筑 炉 材 料 有 很 大 提 升 ( 高 10 0 ℃~2 0 )。辐射 热 的大小 由辐射 体绝 对温 度 的高 0℃ 低 来决定 ,数量上与辐射 绝对温度 4 次方 成正 比 高温 的 功 能材 料对 新燃煤 层形 成 了强烈 的热 辐射 ,与前 拱 的辐
中 国 是 一个 能源 大 国 ,但 中 国 的 人 均 能 源 资 源 占有
射 ,形成 了三 面夹 攻 ,进 而缩 短 了点火时 问并 且改善 了
点 燃 状 态 。 同 时 , 由 于 在 点 燃 区 可 以 形 成 剧 烈 燃 烧 , 从 而使锅 炉对不同煤种、煤质 的适应性大大增强 。 第 二 , 强 化 燃 烧 。功 能 材 料 的 蓄 热 功 能 及 燃 烧 热 辐 射 可 以提 高 炉 膛 中 火 焰 的 均 匀 度 和 充 满 度 , 进 而 提 高 了
耐 火 砼 及 预 制 品 , 该 预 制 品 由基 材 加 上 功 能 材 料 , 配 以 功 能 形 状 复 合 生 成 。另 外 , 功 能 预 制 品 可 以 通 过 工 厂 化 预 制 , 可 实 现 行 业 化 ,满 足 大 批 量 生 产 条 件 。功 能 砖 具 有 如 下 几 个 特 点 : 耐 温 度 高 , 大 于 l 5 ℃ ; 耐 压 强 度 0 4
动整 个炉 膛主 燃 区火焰 的湍 流 。另外 功能孔 道可 吹入适 量 的新鲜 空气 ,补 充氧气 以解 决主燃 区缺氧 问题 ,并使 可燃 物充 分混 合氧 气 。同 时, 功能风经 过预 热后 ,增加
氧 活 性 , 产 生 热 氧 效 应 。 高 温 、 充 分 的 时 间和 助 燃 的 氧
T 技术 综述
e hni a e v e c e l Ov ri w
锅 炉燃烧新 技术 的应用研究
赵 西 民
( 滦 集 团服 务分公 司, 北 唐 山 0 30 开 河 6 0 0)
摘要 : 煤是 中 国的 主要 能 源 . 占我 国一 次 能 源 消 费总量 的 7 % 以 上 , 目前 我 国使 用 中的 工业 锅 炉 约 5 台 ,每 年 0 04万 耗 用 原煤 占年 总 产 量 的 13 /。在 不 可再 生 能源 日趋 紧 张 的今 天 ,节煤 降耗 已成 为锅 炉行 业 面 , 重 大课 题 。 文章 介 临的 绍 了三 种 新 的过 滤 燃烧 技 术 : 煤链 条 过 滤 高效 燃烧 、分层 燃 烧 、过 滤燃 堞 清 洁燃 烧 ,并 对其 机 理 、作 用及技 术 特 燃
炉膛 内的燃 烧 时间 。虽然 功 能风 风力较 弱 ,但 由于 功 能
砖 上 的 风 吹 口 众 多 , 可 在 燃 烧 区 形 成 巨 大 的卷 吸 面 ,推
高 ,大于4 M a 0 P ;使用寿命长 ;功 能稳 定。
( ) 能及 作用 二 功
高效燃 烧可 解决 链条 锅炉燃 烧 的不 充分 和不 完 全 问
炉 温 并 且 改 善 了燃 烧 工 况 。 功 能 材 料 的 存 在 , 可 以 促 进
量仅为世 界人均水平 的12 / 。与 此 同 时 , 预 计 到 本 世 纪 中
叶 ,我 国以煤为 丰的能 源 结构将 不会 改变 。传 统 的燃煤
方 式 效 率 低 下 , 而 且 会 导 致 严 重 的 大 气 污 染 、 酸 雨 和 水 污 染 ,负面 影响 十分严 重 。随着 新型 锅炉 燃烧 技术 的 出 现 , 上 述 种 种 问 题 得 到 了有 效 的解 决 。
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