旋流式燃烧器的工作原理
旋流式燃烧器工作原理

二 次 风
内回流区
一、二次风 内回流区
外回流区
旋流式燃烧器工作原理: 旋流燃烧器由喷口组成,燃烧器中装有各种
型式的或热空气通过旋流器时发生旋转,从喷口射
出后形成旋转射流。利用旋转射流,能形成有
利于着火的高温烟气回流区,并使气流强烈混 合。
射出喷口在气流中心形成回流区,这个回流区叫 做内回流区。内回流区卷吸炉内的高温烟气来加 热煤粉气流,当煤粉气流拥有一定热量并达到着 一次风 与此同时,在旋转气流的外围也形成回流区,这 火温度后就开始着火,火焰从内回流区的内边缘 个回流区叫外回流区。外回流区也卷吸高温烟气 向外传播。 来加热空气和煤粉气流。由于二次风也形成气流, 二次风与一次风的混合比较强烈,使燃烧过程连 续进行,不断发展,直至燃尽。
旋流及w火焰煤粉燃烧技术_概述及解释说明

旋流及w火焰煤粉燃烧技术概述及解释说明1. 引言1.1 概述旋流及火焰煤粉燃烧技术作为一种先进的能源利用方式,在工业生产和能源行业中扮演着重要角色。
该技术通过优化燃烧过程,实现了对煤粉的高效利用,提高了能源利用效率,降低了环境污染。
本文将对旋流及火焰煤粉燃烧技术的概念、原理及应用进行详细阐述,并分析其在能源行业和工业生产中的主要应用领域和优势。
1.2 文章结构本文共分为五个部分。
引言部分介绍了旋流及火焰煤粉燃烧技术的背景与意义,并概括了文章整体结构。
第二部分对旋流及火焰煤粉燃烧技术进行综述,包括旋流燃烧技术和火焰煤粉燃烧技术的简介。
第三部分详细解释了这两种技术的原理。
第四部分分析了它们在能源行业和工业生产中的主要应用领域和优势。
最后的结论部分对本文进行总结,并展望了旋流及火焰煤粉燃烧技术的发展前景。
1.3 目的本文旨在系统地介绍旋流及火焰煤粉燃烧技术,解释其原理,并探讨其在能源行业和工业生产中的应用领域和优势。
通过分析这些信息,我们可以更好地认识到这两种技术对于提高能源利用效率和降低环境污染的重要性,以及它们在不同领域中的应用潜力。
这将有助于推动这些技术的进一步发展与应用,促进能源可持续发展和工业生产的可持续性。
2. 旋流及火焰煤粉燃烧技术概述2.1 旋流燃烧技术简介旋流燃烧技术是一种高效的煤粉燃烧方式,通过将进入锅炉内的空气和煤粉快速旋转并混合,形成一个稳定、均匀且强大的旋涡。
这种旋涡可以有效地使空气和煤粉充分混合,提高了其燃烧效率和传热效果。
同时,旋流还有助于防止锅炉内部温度不均匀和结焦等问题的发生,提高了锅炉的稳定性和可靠性。
2.2 火焰煤粉燃烧技术简介火焰煤粉燃烧技术是一种将细粒度的颗粒质料进行完全氧化的高效方法。
在该技术下,通过喷射空气或者其他氧化剂进入反应室,在高温下使得颗粒质料迅速着火并产生火焰。
这种过程中释放出来的能量被用来加强反应,并且通过适当的调节机制可以使燃烧反应达到最佳状态。
旋流燃烧器技术讲座

MB LNASB燃烧器射流流场特点
气流分布
旋转射流流场可以用轴向速度wx、切向速度wt、 径向速wr及静压P等参数进行描述。进一步的 参数为气流湍流强度K1和K2 K1和K2表征的是气流微团的脉动情况。K1和K2 值越大,各股风的混合以及回流烟气与燃料的 混合就越好。
w' 2 K1 w
w' 2 K2 w0
w——某截面处的平均速度(m/s);
OFA燃烧器位置
布置在煤粉燃烧 器上面; 补充煤粉燃尽所 需的空气; OFA燃烧器下供 应的空气量为总 空气量的80%左 右; 强化后期混合
燃尽区
燃尽风(OFA) NOx 还原区
煤粉燃烧器
Mitsui Babcock(MB) 的LNASB型燃烧器
大同600MW前后墙对冲燃烧锅炉采用
主要的双调风旋流燃烧器技术特点
煤粉浓淡燃烧技术和空气分级燃烧—降低燃烧 污染物NO的排放量和改进着火性能 一次风管道中采用一定的气固分离机构,实现 煤粉浓缩 采用内、外二次风(亦称为二次风和三次风) 布置,控制燃烧过程中氧气的供应 设有OFA(Over Fire Air)燃烧器
煤粉浓淡燃烧技术
回流区(续)
中心回流率R :轴向截面上回流量的总 和与一次风质量流量之比 与回流区有关的参数主要还有回流区长 度L和回流区最大宽度Bmax等
射流扩展角
射流边界一般用某截面轴向速度wx沿着 径向衰减为该截面最大轴向速度wx-max的 10%处与轴线的夹角来定义。大小合理 的射流扩展角是有效防止火焰贴壁,稳 燃的必要条件。
可调轴向叶轮
调节气流旋转强度 叶轮在最前位臵时,气流全部流经叶轮,旋流强度达到最大; 叶轮后移时,在叶轮外环和锥套间形成一锥状的环形通道, 部分气流直接从此流过,不旋转,使总的气流旋转强度降低。
1000MW等级机组旋流燃烧器安全应用分析

1000MW等级机组旋流燃烧器安全应用分析一、1000MW等级机组旋流燃烧器的工作原理1000MW等级的机组通常采用煤为主要燃料,煤在燃烧时会产生大量的烟气,而传统的燃烧器在燃烧煤时往往会存在燃烧不充分、热效率低、排放污染物高等问题。
而旋流燃烧器则采用旋流技术,通过向燃烧器内加入旋流器,使空气和煤粉充分混合,形成旋流燃烧,使燃烧更加充分,提高热效率,减少污染物排放。
其工作原理如下:1. 旋流燃烧器通过旋流器,将煤粉和空气充分混合,形成旋流燃烧,使燃烧更加充分。
2. 旋流燃烧器采用高速旋转的方式,使煤粉和空气迅速混合,提高了燃烧速度和效率。
3. 旋流燃烧器在燃烧的过程中,烟气在旋流的作用下形成涡旋,使燃烧更加均匀,进一步降低了污染物排放。
二、1000MW等级机组旋流燃烧器的安全应用1. 安全设计在1000MW等级机组中应用旋流燃烧器需要进行严格的安全设计,包括燃烧器的结构设计、旋流器的选型和安装等。
燃烧器的结构设计需要保证其在高温、高压下能够稳定工作,并具有防爆、防震、防腐等性能。
旋流器的选型和安装需要保证其能够与燃烧器完美匹配,确保煤粉和空气充分混合,燃烧效果更佳。
还需要对燃烧器进行全面的安全评估,确保其在运行过程中能够稳定可靠地工作。
2. 运行监测1000MW等级机组旋流燃烧器的安全应用还需要进行实时的运行监测,通过监测燃烧器的温度、压力、振动等参数,及时发现并排除潜在的安全隐患。
还需要对燃烧器的燃烧效果进行实时监测,确保煤粉和空气的混合比例恰当,燃烧效果良好。
运行监测还可以帮助发现运行过程中的异常情况,及时进行处理,确保安全生产。
3. 安全培训1000MW等级机组旋流燃烧器的安全应用还需要对相关人员进行专业的安全培训,包括操作人员、维护人员等。
培训内容包括燃烧器的结构、工作原理、运行参数等,帮助操作人员更加深入地了解燃烧器的工作情况,及时发现并处理异常情况。
还需要对维护人员进行维护知识培训,确保他们能够熟练地进行设备的日常维护和检修工作。
旋流燃烧器介绍

HT-NR3型旋流燃烧器介绍一、作用及特点:1、向炉内输送燃料和空气;2、组织燃料和空气及时、充分的混合;3、送入炉内的煤粉气流能迅速、稳定的着火,迅速、完全的燃尽;4、供应合理的二次风,使它与—次风能及时良好地混合,确保较高的燃烧效率;5、火焰在炉膛的充满程度较好,且不会冲墙贴壁,避免结渣;6、有较好的燃料适应性和负荷调节范围;7、流动阻力较小;8、能降低NOx的生成。
二、燃烧设备整体布置:采用前后墙布置、对冲燃烧、旋流式燃烧器系统,风、粉气流从投运的煤粉燃烧器、燃尽风喷进炉膛后,各只燃烧器在炉膛内形成一个独立的火焰。
前、后墙各布置3层HT-NR3燃烧器,每层8只;同时在前、后墙各布置一层燃尽风喷口,其中每层2只侧燃尽风(SAP)喷口,8只燃尽风(AAP)喷口。
每只煤粉燃烧器中心均配有点火油枪,油枪采用机械雾化,油枪总容量为锅炉B-MCR 所需热量的30%,单支油枪一般出力为1500kg/h。
燃烧设备的布置简图见图1 燃烧器布置示意图。
油枪布置简图见图2 油枪布置示意图。
图1 燃烧器布置示意图图2 油枪布置示意图每台磨煤机带 1 层中的 8 只燃烧器。
燃烧器层间距为 5.8198m,燃烧器列间距为 3.683m,上层燃烧器中心线距屏底距离约为 22.3m,下层燃烧器中心线距冷灰斗拐点距离约为 3.381m。
最外侧燃烧器中心线与侧墙距离为 4.0962m,燃尽风距最上层燃烧器中心线距离为7.1501m。
燃烧器配风分为一次风、内二次风和外二次风,分别通过一次风管,燃烧器内同心的内二次风、外二次风环形通道在燃烧的不同阶段分别送入炉膛。
其中内二次风为直流,外二次风为旋流。
三、燃烧器的结构1、煤粉燃烧器的结构煤粉燃烧器主要由一次风弯头、煤粉浓缩器、燃烧器喷嘴、稳焰环、内二次风装置、外二次风装置(含调风器、执行器)及燃烧器壳体等零部件组成。
(图3“燃烧器结构示意图”,图4“现场安装好后的燃烧器喉口部位”)。
直流燃烧器与旋流燃烧器常见故障分析与处理

直流燃烧器与旋流燃烧器常见故障分析与处理直流燃烧器的形状窄长,布置在炉膛四角,托电一期锅炉为直流燃烧器由六组燃烧器喷出的气流在炉膛中心形成一个切圆。
直流燃烧器喷出的一、二次风都是不旋转的直射气流,喷口都是狭长形。
旋流燃烧器是利用其能使气流产生旋转的导向结构,使出口气流成为旋转射流,托电二期锅炉为轴向叶轮式旋流燃烧器,前后三层对冲燃烧。
燃烧器有一根中心管,管中可插油枪。
中心管外是一次风环通道,最外圈是二次风环形通道。
这种燃烧器对锅炉负荷变化的适应性好,并能适应不同性质的燃料的燃烧要求,且其结构尺寸较小,对大容量锅炉的设计布置位置较为方便。
故障现象:(1)炉膛燃烧吊焦。
(2)燃烧器入口插板门漏粉。
(3)燃烧器出口浓向分流板磨损严重。
(4)燃烧器外壳有裂纹。
原因分析:(1)没有按设计煤种供应燃料,造成燃料中灰分的ST温度过低,炉膛热负荷过高,炉膛出口烟道截面太小,喷燃器调整不当,炉膛门孔关闭不严,墙式吹灰器失灵,炉膛出口受热面管排不平整,造成受热面结焦。
(2)火焰中心偏向#1角,阻塞了喷口面积,使#1角阻力增大,发生结渣。
(3)插板门安装不合适。
法兰连接螺栓松动。
(4)一次风流速过高。
(5)燃烧器材料与设计不符。
处理方法:(1)严格按照设计煤种要求合理配煤。
适当调整喷燃器摆动角度。
加强炉膛吹灰,经常检查使炉膛各门孔关闭严密。
修后炉膛出口受热面管排平整。
(2)检查#1角燃烧器角度是否与其它三个角一致。
(3)运行中测量各台磨风速,调整到合适的流量。
(4)利用临修、小修传动燃烧器入口二次风各挡板门是否开度一致。
(5)利用临修、小修重新调整插板门安装位置并对法兰连接螺栓重新进行热紧。
(6)利用临修、小修重新更换浓向分流板。
(5)用补焊钢板的方法对有裂纹的燃烧器外壳进行加固。
防范措施:(1)加强点检,发现问题及时分析并做响应的调整。
(2)利用停炉仔细检查燃烧器四周及内部,发现问题及时处理。
(3)检查磨煤机出口分离器调节挡板是否有损坏的。
左旋燃烧器的原理

左旋燃烧器的原理左旋燃烧器是一种用于煤炭、油、天然气等可燃气体的燃烧设备,其燃烧原理是通过高速旋转的离心力将空气与燃料充分混合,使燃烧更为均匀和高效。
左旋燃烧器通常由进气系统、燃烧室、旋转部件和出口组成。
进气系统通过引入大量空气,提供给燃烧室进行燃烧。
燃烧室是燃烧器的关键部分,它的设计和结构直接影响到燃烧效率和产生的尾气排放。
旋转部件具有高速旋转的特点,它通过离心力将空气与燃料进行强烈的混合,形成稳定的燃烧气团。
出口是将燃烧生成的燃烧气体排出燃烧器的部分。
左旋燃烧器的燃烧原理主要包括两个方面:旋转和离心。
首先,旋转部件的高速旋转使得燃料和空气之间充分混合。
当燃烧器运行时,燃料会被带到旋转部件的旋转平面上,并在旋转部件的作用下快速旋转。
此时,燃烧室中的气流会形成一个较大的环流,并将燃料带到燃烧室的中心区域。
同时,通过旋转的离心力作用下,燃料会与进入燃烧室的空气形成高速旋转的气流。
这种较高速度的气流可以有效地将燃料和空气混合在一起,使得燃料得到更充分的氧化,提高燃烧效率。
其次,离心力的作用使得燃烧更为均匀。
离心力是由旋转部件的高速旋转产生的,在燃烧室内产生一个向心力场。
这种向心力场使得燃料和空气在燃烧室中产生强烈的离心作用,将其推向燃烧室的外围。
在燃烧室的外围,气流的速度相对较慢,温度和压力较高,有利于燃料的燃烧。
在燃烧室的中心区域,气流速度相对较快,温度和压力较低,产生一定的负离心作用,以防止尾气中的热量逸出。
通过这种离心作用,燃料和空气得以在整个燃烧室中进行充分的混合和燃烧,使得燃烧更为均匀。
左旋燃烧器具有燃烧效率高、烟尘排放少、能耗低等优点。
高速旋转的离心力使得燃料和空气充分混合,提高了燃烧效率。
而较快的气流速度和较高的温度、压力使得燃烧更为彻底,减少了烟尘、二氧化硫等的排放。
此外,左旋燃烧器由于使用旋转部件的设计,使得燃料和空气混合的区域更广,燃烧室内的空间利用率更高,从而降低了能耗。
总之,左旋燃烧器通过高速旋转的离心力将燃料和空气充分混合,使燃烧更为均匀和高效。
旋流燃烧器介绍

HT-NR3型旋流燃烧器介绍一、作用及特点:1、向炉内输送燃料和空气;2、组织燃料和空气及时、充分的混合;3、送入炉内的煤粉气流能迅速、稳定的着火,迅速、完全的燃尽;4、供应合理的二次风,使它与—次风能及时良好地混合,确保较高的燃烧效率;5、火焰在炉膛的充满程度较好,且不会冲墙贴壁,避免结渣;6、有较好的燃料适应性和负荷调节范围;7、流动阻力较小;8、能降低NOx的生成。
二、燃烧设备整体布置:采用前后墙布置、对冲燃烧、旋流式燃烧器系统,风、粉气流从投运的煤粉燃烧器、燃尽风喷进炉膛后,各只燃烧器在炉膛内形成一个独立的火焰。
前、后墙各布置3层HT-NR3燃烧器,每层8只;同时在前、后墙各布置一层燃尽风喷口,其中每层2只侧燃尽风(SAP)喷口,8只燃尽风(AAP)喷口。
每只煤粉燃烧器中心均配有点火油枪,油枪采用机械雾化,油枪总容量为锅炉B-MCR 所需热量的30%,单支油枪一般出力为1500kg/h。
燃烧设备的布置简图见图1 燃烧器布置示意图。
油枪布置简图见图2 油枪布置示意图。
图1 燃烧器布置示意图图2 油枪布置示意图每台磨煤机带 1 层中的 8 只燃烧器。
燃烧器层间距为 5.8198m,燃烧器列间距为 3.683m,上层燃烧器中心线距屏底距离约为 22.3m,下层燃烧器中心线距冷灰斗拐点距离约为 3.381m。
最外侧燃烧器中心线与侧墙距离为 4.0962m,燃尽风距最上层燃烧器中心线距离为7.1501m。
燃烧器配风分为一次风、内二次风和外二次风,分别通过一次风管,燃烧器内同心的内二次风、外二次风环形通道在燃烧的不同阶段分别送入炉膛。
其中内二次风为直流,外二次风为旋流。
三、燃烧器的结构1、煤粉燃烧器的结构煤粉燃烧器主要由一次风弯头、煤粉浓缩器、燃烧器喷嘴、稳焰环、内二次风装置、外二次风装置(含调风器、执行器)及燃烧器壳体等零部件组成。
(图3“燃烧器结构示意图”,图4“现场安装好后的燃烧器喉口部位”)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
燃烧器的作用燃烧器是煤粉炉燃烧设备的主要组成部分,它的作用是把煤粉和燃烧所需的空气送入炉膛,合理地组织煤粉气流,并良好地混合,促使燃料迅速而稳定地着火和燃烧。
一个良好的燃烧器应具备的确良基本条件是:(1)一二次风出口截面应保证适当的一二次风风速比;(2)出口气流有足够的扰动性,使气流能很好地混合;(3)煤粉气流的扩散角,能在一定范围内任意调节,以适应煤种变化的需要;(4)沿出口截面煤粉的分布应均匀;(5)结构应简单、紧凑,通风阻力应小。
旋流式燃烧器1、旋流式燃烧器的工作原理旋流式燃烧器由圆形喷口组成,燃烧器中装有各种型式的旋流发生器(简称旋流器)。
煤粉气流或热空气通过旋流器时,发生旋转,从喷口射出后即形成旋转射流。
利用旋转射流,能形成有利于着火的高温烟气回流区,并使气流强烈混合。
射出喷口后在气流中心形成回流区,这个回流区叫内回流区。
内回流区卷吸炉内的高温烟气来加热煤粉气流,当煤粉气流拥有了一定热量并达到着火温度后就开始着火,火焰从内回流区的内边缘向外传播。
与此同时,在旋转气流的外围也形成回流区,这个回流区叫外回流区。
外回流区也卷吸高温烟气来加热空气和图4-19旋转气流煤粉气流。
由于二次风也形成旋转气流,二次风与一次风的混合比较强烈,使燃烧过程连续进行,不断发展,直至燃尽。
2、旋流式燃烧器的类型按照旋流器的结构,旋流式燃烧器可分为蜗壳式、轴向叶片式、切向叶片式三大类,常用的有以下几种:厂单蜗壳式广蜗壳式y双蜗壳式三蜗壳式旋流式燃烧器<轴向叶轮式单调风L切向叶片式{双调风3、双调风旋流式燃烧器双调风旋流式燃烧器是在单调风燃烧器的基础上发展出来的。
双调风式燃烧器是把燃烧器的二次风通道分为两部分,一部分二次风进入燃烧器的内环形通道,另一部分二次风进入燃烧器的外环形通道。
图4-20双调风旋流燃烧器在内环形通道中装有旋流叶片,旋流叶片是可动的,通过传动装置可使叶片同步转动,调节叶片的旋转角度,能改变二次风的旋流强度,使燃烧保持稳定。
外二次风量是由二次风道中的可动叶片控制的。
通过传动装置可以改变叶片的开度。
当叶片全开时,外二次风量达到最大,这时外而次风大致是直流射流。
在外二次风的影响下,从燃烧器射出的整个射流的旋转强度减弱,气流拉长,内回流区变小。
当叶片逐渐关闭时,外二次风量逐渐减小,使整个射流的旋流强度增大,气流缩短,内回流区逐渐变大。
双调风燃烧器把二次风先后两批送入炉膛,这种配风方式称为分级配风。
由于空气的分级送入,使煤粉和空气的混合变得缓慢,便于进行燃烧调节。
双调风燃烧器的主要优点是由于空气的分级送入,实践证明,采用双调风燃烧器既能有效地控制温度型NOx又能限制燃料型NOx此外燃烧调节灵活,有利于稳定燃烧,对煤质有较宽的适应范围。
4、旋流式燃烧器的布置与供风方式大容量锅炉布置有几十只旋流式燃烧器,虽然单个的燃烧器形成的火焰可独立燃烧,但各个旋转气流之间仍有相互作用,对燃烧有一定的影响作用。
当两个燃烧器旋转方向相反时,两个燃烧器之间的切向速度升高,火焰向上。
当两个燃烧器旋转方向相同时,燃烧器之间时切向速度减小,火焰向下。
这样就影响火焰中心位置和燃烧效率,进而影响到过热器的汽温特性及汽温调节。
大容量锅炉上,旋流式燃烧器通常布置在炉膛的前、后墙上,有的采用大风箱供风,有的采用分隔风箱供风。
采用大风箱供风时,风道系统简单,但单个燃烧器的调节性能比较差。
近年来,为了提高锅炉的安全性和经济性,趋向于采用小功率燃烧器。
因为单只燃烧器功率过大,会带来以下问题:(1)炉膛受热面局部热负荷过高,易于结渣。
(2)炉膛受热面局部热负荷过高,易引起水冷壁的传热恶化和直流锅炉的水动力多值性。
(3)切换或启停燃烧器对炉内火焰燃烧的稳定性影响较大。
(4)切换或启停燃烧器对炉膛出口烟温的影响较大,影响过热器的安全性和汽温调节(5)一、二次风的气流太厚,不利风粉混合。
(6)燃烧调节不太灵活。
这样,单只燃烧器的功率不能太大,因而燃烧器的数量不能太少。
当采用大风箱送风时,不能准确调节各个燃烧器的风煤比,也不利于控制NOx因此趋向于采用分隔风箱配风。
即风箱被分隔成很多小风室,每个小风室又有独立的风量调节挡板,给燃烧调节带来灵活、便利的条件。
6、旋转气流的特性与直流射流相比,旋转气流同时具有向前运动的轴向速度和沿圆周运动的切向速度,这就使气流在流动方向上,沿轴向与切向的扰动能力增强,因而气流衰减速度比较快,射程短。
旋转气流的主要特性表现为旋流强度。
燃烧器出口气流的旋流强度取决于燃烧器中旋流燃烧器的结构;取决于从喷口射出的旋流风与直流风的动量比;此外还与燃烧器的阻力和烟气的粘度等因素有关。
图4-21 封闭气流在封闭式旋流火焰中,在火焰根部卷吸高温烟气,形成回流区,这种火焰可卷吸火焰自身燃烧放出的热量,具有一定的自稳定着火能力,但因回流量小,不适合燃烧难燃的煤。
旋流式燃烧器出口有时可能是开放式气流,这时旋转气流将高温烟气从炉膛中卷吸进来,因而其着火稳定性主要依赖于炉内烟气温度。
图4-22 开放气流飞边气流形成贴壁火焰,引起结渣。
因次实际运行中应避免旋流强度过大而导致飞边气流的出现。
旋流强度可以调节,根据煤质着火性能和锅炉负荷,调节气流的旋流强度,可获得良好的燃烧状态。
由于旋流式燃烧器所形成的火焰是单个独立可调的,因而调节的灵活性比较大,容易维持稳定燃烧。
调节气流的旋流强度时,回流区大小相应变化,高温烟气的回流量也随着发生变化。
因为内回流区的大小和回流量在稳定着火燃烧方面作用很大,所以对于不同的煤质应具有不同的旋流强度。
例如,烟煤容易着火,只需要较小的回流区和回流量,就能稳定着火和燃烧。
而无烟煤着火困难,需要有较大的中心回流区和回流量,但不希望形成飞边气流。
除了回流区大小和回流量外,回流区长度对着火也有一定影响,因为比较长的回流区能使气流延伸到温度更高的烟气深层,因而直接关系到回流烟气的温度水平。
提高旋流强度,既能强化内回流区的作用,又能强化空气与可燃物的混合,以及高温烟气与煤粉、空气的混合。
随着旋流增强,内回流区变得更宽更强,但同时也会带来一些问题。
即一次风与二次风以及内回流与外回流的过早强烈混合,会降低一次风中煤粉的浓度和火焰温度,这对着火的稳定性又是不利的。
因此,提高旋流强度给稳定着火造成两个相互对立和相互矛盾的条件。
增强内回流对着火造成的有利条件从某一点开始,又被太强的过早混合破坏了。
为了解决这一矛盾,可通过运行调节或试验确定出适应燃烧不同煤质的最佳旋流强度和相应的混合强度以及混合点位置燃烧器的组成火焰稳燃环-次风采用前后墙对冲燃烧方式,燃烧器布置图见图10。
若干只(数量见附表)低NOx 燃烧器分前墙三层,后墙二层布置在炉膛前后墙上,使沿炉膛宽度方向热负荷及 烟气温度分布更均匀。
燃烧器上部布置有燃尽风(OFA )风口,若干只(数量见附表)燃 尽风风口分别布置在前后墙上。
启动油枪点火油枪 二次风U f三次风I'«I ■I ■I«煤粉在低NOx 燃烧器中,燃烧的空气被分为四股,它们是:直流一次风、旋流 内二次风、旋流外二次风和中心风。
燃烧器示意图见图。
图11燃烧器配风示意图gX4碍1X410 c 5—6 中■ GA ( X (\JI P n A 『 r^r燃烧器布置雉齡2X4 **【一次风】一次风由一次风机提供。
一次风管内靠近炉膛端部布置有一个煤粉浓缩器。
【内二次风、外二次风】燃烧器风箱为每个燃烧器提供内二次风和外二次风。
【燃尽风(OFA)】燃尽风风口包含两股独立的气流:中央部位为非旋转的气流,它直接穿透进入炉膛中心;外圈气流是旋转气流,用于和靠近炉膛水冷壁的上升烟气进行混合。
大风箱燃烧器区域设有大风箱,大风箱被分隔成多层风室,每层燃烧器一个风室。
大风箱对称布置于前后墙,设计入口风速较低,风箱内风量的分配取决于燃烧器自身结构特点及其风门开度,保证燃烧器在相同状态下自然得到相同风量,利于燃烧器的配风均匀。
燃烧器每层风室的入口处均设有风门挡板,所有风门挡板均配有执行器,可程控调节。
执行器上配有位置反馈装置,且具有故障自锁保位功能。
大风箱和燃烧器的载荷通过风箱的桁架,传递给支撑梁;支撑梁的一端与垂直搭接板相连,另一端与固定在钢结构上的恒力弹簧吊架相连。
大风箱示意图见图13。
这样,大风箱和燃烧器的大部分载荷不由螺旋水冷壁支撑,避免了对螺旋水冷壁造成损坏。
油燃烧器及其点火器:除前墙最下层采用等离子点火外,其它每只燃烧器装有1 支点火油枪用于点火。
每只点火油枪配有自身的高能点火器。
高能点火器、油枪及其各自的推进器设计成组合一体型式,结构紧凑,并且能够完全满足程控点火的要求。
图13大风箱示意图运行注意事项1、 在燃烧器一次风弯头前设置有冷却空气阀系统,其主要设备为带执行器的关 断阀和逆止阀。
运行基本要求为:1) 在启动油枪投运时(阀开启),提供燃烧初期的空气;2) 燃烧器停用时(阀开启),提供冷却空气冷却燃烧器一次风管;3) 燃煤时,关断阀关闭。
2、 在启动油枪投运过程中,不允许油煤同轴燃烧运行方式,即同一燃烧器不能 同时投启动油枪和煤粉。
3、 在燃烧器投运时,必须开启燃烧器本体密封风及冷却风管路上的有关阀门, 以防止燃烧器出现烧损。
4、在燃烧器投运时,必须保证一次风速不能过高或过低 r !燃以牌三浜― —J v |p — rzir 尺更庫惟且为肚錢吊年 第尽凤盛谍馆加直带板直捧架5、燃烧器停运时,应该将大风箱入口挡板置于冷却位,同时将燃烧器旋流外二次风执行器置于冷却位(即通常所谓的关位) 。
6、燃烧器油枪需每隔一段时间进行动作试验,发现卡塞或动作不灵活需及时处理,以保证需要时能立即投用。
7、燃烧器油枪、窥视孔等吹扫管路需定时吹扫,以防积灰。
燃烧器运行调整1)当锅炉负荷达到30%〜40%BMCR范围后,应注意使风量与燃料量相匹配,继续升负荷时应先增风量后增燃料。
降负荷时先减燃料量,后减风量。
2)当锅炉负荷处在最低不投油稳燃负荷以下时,应有油枪助燃;当锅炉负荷在最低不投油稳燃负荷以上时,可逐步停运油枪。
3)同层煤粉喷嘴的出力相差不应超过5%;当投运的煤粉喷嘴层数超过一层时,原则上还应使各层煤粉喷嘴的出力一致。
4)停某一煤粉喷嘴时,应以一定的风量对该煤粉喷嘴及其管道系统进行吹扫,吹扫风量及时间应通过试验加以确定。
5)锅炉不同工况、负荷下,煤粉喷嘴的投运数量主要应使各运行喷嘴的风速与设计工况尽可能地接近。
6)当全炉膛有两层及以上煤粉喷嘴在投运时,不允许一侧有超过另一侧两层及以上的燃烧器运行。