燃气锅炉排烟温度降低对烟气扩散的影响分析
浅析降低锅炉排烟温度的措施

浅析降低锅炉排烟温度的措施摘要:随着近些年来我国对于环境保护以及能源综合利用的重视程度不断提升,作为当前供电企业重要的能量来源,锅炉的生产過程中的排烟温度的控制也越来越受到行业内的广泛关注.。
本文结合笔者的工作经验,就当前我国锅炉排烟温度的控制现状以及温度控制中出现的问题进行简要分析,以期能够促进我国的电力实业的全面健康发展.。
关键词:锅炉排烟温度;降低措施锅炉排烟温度的控制一直是我国电力企业着重解决的问题,这是由于锅炉排烟温度過高不但会带走大量的能量,降低其热效率,不利于实现我国的燃料与能源的综合利用率的提升,同时还会带走大量的杂质,污染和危害环境,降低了我国的环境保护的效果,为我国的供电企业的可持续发展也设置了一定的阻碍.。
由此可见,提升锅炉排烟温度的控制水平,降低排烟温度是当前电力部门安全生产的重要组成部分,要想实现其控制目标,就要先来了解一下锅炉排烟温度较高的原因.。
一、锅炉排烟温度较高的原因分析1.漏风问题锅炉排烟温度升高中较为重要的一个影响因素就是漏风因素,这是由于漏风在日常的监管中难度较高,小缝隙难以觉察,而由于自然定律中热的传导规则,热量会不断从漏风处溢出,从而形成大量的热量损失,散失的热量进入到空气中,从而提升了排烟口的温度.。
2.受热面积灰以及结焦问题受热面积灰以及结焦问题的出现主要是由于熔渣以及灰质的传热系数较小,而在受热過程中出现积灰时,受热面的传热热阻会获得显著增加,增加的传热热阻又会反作用于受热面,降低受热面的换热量,久而久之就会导致传热效率降低,造成排烟温度升高.。
3.受热面布置问题受热面的布置问题主要是出现在锅炉的设计环节中,这个环节一些设计师对于炉膛的系数估算出现了误差造成受热面的布置不合理从而导致了受热面吸热不足的问题.。
针对这个问题最好的办法就是进行受热面的重新设计与改善,提升吸热效率.。
4.燃料品质问题燃料的选择对于出烟口温度的控制也具有十分明显的作用,这是由于不同的燃料之间往往燃烧值以及燃烧剩余物具有明显差异,不同的煤质条件下所产生的热量以及废物也不尽相同,所以要想进行排烟口温度的控制就必须要做好燃料品质稳定性的控制工作.。
余热锅炉对海上平台透平烟气扩散的影响

余热锅炉对海上平台透平烟气扩散的影响0引言燃气透平电站作为海上平台的主要电站类型,在海上石油平台中得到了广泛的应用。
但因为受海上平台空间限制,当电站的排烟口靠近直升机甲板时,燃气透平排放的高温烟气在某些风向影响下,可能会对直升机的起降造成安全隐患。
余热回收锅炉作为常见的能量回收装置,能将透平排放的高温烟气里的热量进行回收,用来对热媒系统进行供热,供平台使用。
在平台上增加余热锅炉后,因为余热锅炉会吸收烟气的热量,使得烟气的温度降低,对原来透平的烟气扩散会形成影响。
本文采用数值研究的方法,运用ANSYS 软件,建立计算机模型,分别对南海某油田综合处理平台上三台MARS 90型燃气透平发电机组,在烟气余热回收锅炉关闭和开启工况下的烟气扩散状况进行了数值模拟分析,将烟气扩散情况和温度分布进行了对比,以期为今后透平烟气处理、平台总体布置和直升机甲板的优化设计等提供理论依据。
1 平台概况及基础数据1.1 平台概况某海上平台的三台燃气透平集中布置在平台顶层甲板,紧靠平台东侧的生活楼,直升机甲板则位于生活楼顶层,余热锅炉安装在燃气透平机组上方的二层平台上。
在余热锅炉开启时,高温烟气引入锅炉后,热量通过内部的交换器被吸收,温度降低后的烟气通过竖直的排烟管排入大气。
在余热锅炉关闭时,烟气在进入锅炉前,就通过旁路直接进入竖直的排烟管排入大气。
平台上燃气透平、余热锅炉与直升机甲板的位置关系见图1所示。
1.2 气象数据该海上平台所处环境的空气温度和相对湿度情况如表1所示。
文/梁力 陈瑜 邓石山 熊勇 劳景水表1 某海上平台空气温湿度要素最高最低平均温度/ ℃35.4 2.922.9湿度/ ℃974381图1 某海上平台的布置专版研究园地该平台风玫瑰图(年)如图2所示。
1.3 透平烟气相关数据燃气透平尾气成分见表2所示。
余热锅炉对烟气组分的影响十分有限,可以忽略不计,但会大幅降低烟气温度,烟气通过余热锅炉后的温度变化如表3所示。
谈谈锅炉排烟温度的调整

谈谈锅炉排烟温度的调整锅炉排烟温度的调整是锅炉运行过程中非常重要的一项工作。
合理的排烟温度不仅可以提高锅炉的热效率,减少能源的浪费,还可以降低环境污染。
我们需要了解锅炉排烟温度的影响因素。
主要有燃料的热值、供给给水温度、燃烧风量、燃烧温度等。
通过调整这些因素,可以实现锅炉排烟温度的控制。
首先要保证燃料的热值稳定。
通过燃料的选择和燃烧设备的调整,可以保证燃料的充分燃烧,从而提高锅炉的热效率。
燃料的热值高时,燃烧产生的热量多,排烟温度相对较高。
其次是供给给水温度的控制。
供给给水温度高会增加将热量传递给锅炉的水的能力,从而可以提高锅炉的热效率。
在锅炉运行过程中,可以通过控制给水温度来控制排烟温度。
第三是燃烧风量的调整。
燃烧风量是控制燃烧的重要参数,通过调整燃烧风量可以改变燃烧的强度。
当燃烧风量适当增加时,燃料燃烧充分,热量传递到水的程度增加,从而提高锅炉的效率。
如果燃烧风量过大,会导致燃烧速度过快,排烟温度过高。
在锅炉排烟温度调整中,需要根据实际情况进行综合考虑。
通常情况下,可以采取以下方法来调整锅炉排烟温度:1. 通过调整燃烧设备的参数,如燃烧风量、燃烧温度等,来改变燃料燃烧的强度和速度,从而调整排烟温度。
2. 结合锅炉的自动控制系统,实时监测燃烧状态和锅炉的效率,及时调整相应的参数,以达到合理的排烟温度。
3. 优化燃料和给水的配比,通过合理的供给水温度和燃料的选择,来调整热量的传递,从而控制排烟温度。
锅炉排烟温度的调整对于提高锅炉的热效率和降低能源浪费至关重要。
通过合理调整燃料热值、给水温度、燃烧风量和燃烧温度等参数,可以实现锅炉排烟温度的控制,达到经济性和环保性的双重目标。
谈谈锅炉排烟温度的调整

谈谈锅炉排烟温度的调整锅炉是现代工业和生活中不可或缺的设备,它常用于生产供热、发电等多种用途。
在锅炉运行的过程中,排烟温度是一个非常重要的参数,它关系到锅炉的热效率、环保性能及安全性等方面。
本文将对锅炉排烟温度的调整进行探讨。
首先,需要了解的是锅炉排烟温度是什么。
锅炉在燃烧燃料时会产生大量的热量,热量通过锅炉内的水管壁传导给水,使水蒸发成为蒸汽,而废气则通过烟囱排放出去。
锅炉排烟温度就是指废气通过烟囱排放出去时的温度,它是反映锅炉热效率、调整燃烧状态和判断烟气污染情况的重要参数。
锅炉排烟温度的调整通常需要根据具体情况进行调节,一般可以从以下几个方面入手:1. 调整燃烧状态。
燃烧状态的好坏直接影响锅炉的热效率和排烟温度。
如果燃烧不完全,锅炉排烟温度就会偏高,因为烟气中的一些未燃烧物质会占用燃烧反应中的热量。
在此情况下,需要调整供氧量或调整风量,提高燃烧效率,以降低排烟温度。
2. 调整水循环系统。
水循环系统是影响锅炉热效率的重要因素之一。
如果水循环不畅,烟气在锅炉内停留的时间就会变长,导致排烟温度升高。
此时应检查水管是否清洁以及水流是否通畅,并及时进行维护和清理。
3. 调整锅炉表面与周围环境之间的热交换。
锅炉表面和周围环境之间的热交换是影响锅炉排烟温度的重要因素。
如果锅炉表面沉积厚的灰尘或黑烟,则会影响锅炉表面与周围环境之间的热交换效果,导致排烟温度升高。
因此,必须及时清理锅炉的外表面和烟道。
4. 调整排烟系统。
锅炉排烟系统也是影响锅炉排烟温度的重要因素。
如果排烟系统存在漏风或堵塞,则会影响烟气流动,导致排烟温度升高。
在此情况下,需要对排烟系统进行检查,及时维护和清理。
需要注意的是,在调整锅炉排烟温度时,必须遵守一定的操作规程和安全标准。
调整前需要进行检查和测量,以确保操作的安全性和有效性。
在操作过程中,需要根据具体情况逐步调整,掌握好煤气排放量、热负荷等参数,以达到最佳的燃烧状态和热效率。
综上所述,锅炉排烟温度的调整是一个需要综合考虑多个因素的过程。
谈谈锅炉排烟温度的调整

谈谈锅炉排烟温度的调整锅炉排烟温度的调整对于锅炉的正常运行和燃烧效率都具有重要的影响。
锅炉排烟温度的调整主要是针对燃料的燃烧状况和锅炉的热负荷进行操作。
下面将从锅炉排烟温度的意义、调整方法和注意事项等方面进行详细论述。
锅炉排烟温度是衡量燃烧效率的重要指标之一。
正确调整锅炉排烟温度可以提高燃烧效率,减少燃料的消耗。
当锅炉排烟温度过高时,意味着燃料的热能未能充分转化为蒸汽或热水,而是以燃烧产物的形式排放出去,造成热能的浪费。
相反,当锅炉排烟温度过低时,意味着烟气中含有过多的未燃烧物质,导致燃烧效率下降。
通过调整锅炉排烟温度,可以优化燃烧过程,提高锅炉的热效率。
调整锅炉排烟温度的方法有多种,具体操作需要综合考虑燃料的特性、锅炉的设计和实际运行情况来确定。
一般来说,可以从以下几个方面进行调整。
在运行过程中适时调整燃料进料量。
通过增加或减少燃料进料量,可以改变燃烧的强度,从而影响锅炉排烟温度。
在燃料质量和炉膛结构保持一定条件下,合理调整燃料进料量可以控制锅炉排烟温度在设定的范围内。
调整空气配比。
在燃烧过程中,燃料和空气的比例是影响燃烧效率和排烟温度的重要因素之一。
过多的空气会导致燃料的未完全燃烧,从而增加排烟温度;过少的空气则会降低燃烧效率,导致废气中含有大量的未燃烧物质。
在实际操作中,需要根据燃料的特性和锅炉的运行情况,通过调整空气配比来控制锅炉排烟温度。
改善燃烧环境也是调整锅炉排烟温度的一种方法。
燃料的燃烧需要一定的温度、压力和氧气浓度等条件,通过改善锅炉炉膛的温度分布、气流分布和燃烧区域的形状等因素,可以提高燃烧的效果,降低排烟温度。
在进行锅炉排烟温度调整时还需要注意以下几个方面。
要遵循安全操作规程。
锅炉是一种高温高压设备,操作人员必须熟悉锅炉的工作原理和安全操作规程,确保操作过程中不发生安全事故。
要确保锅炉的稳定运行。
在调整锅炉排烟温度时,要权衡燃料的充分燃烧和锅炉的稳定运行,避免因燃烧过强或过弱而导致锅炉的不稳定。
锅炉排烟温度的调节与控制策略

锅炉排烟温度的调节与控制策略引言:锅炉是工业生产中常用的核心设备之一,它通过燃烧燃料产生热能,将水加热转化为蒸汽或热水用于供热或发电。
在锅炉运行过程中,排烟温度的调节和控制是至关重要的,它不仅涉及到锅炉的热效率和安全性,还直接影响到环境保护与能源节约。
本文将就锅炉排烟温度的调节与控制策略展开讨论。
一、锅炉排烟温度的意义锅炉排烟温度是指燃烧产生的废气在排烟管道中的温度,它直接反映了锅炉燃烧过程中的燃烧效率。
太高的排烟温度表明燃烧过程中有过多的热量没有被利用,损失严重,影响锅炉的能源利用效率。
而太低的排烟温度则可能导致火箭炉管道结露、烟囱返积、农作物被熏黑等问题。
因此,合理调节和控制锅炉排烟温度对于提高燃烧效率、降低能源消耗、保护环境具有重要意义。
二、调节锅炉排烟温度的关键因素1. 燃料供给量控制燃料供给量是调节锅炉排烟温度的关键因素之一。
过多或过少的燃料供给都会导致排烟温度异常。
合理的供给量应根据锅炉负荷需求和燃料的理论燃烧热量进行调整,以实现燃烧的最佳效果,从而达到合理的排烟温度。
2. 空气供应控制空气供应对于燃料的完全燃烧至关重要。
过多的空气供应会导致排烟温度上升,造成能量的浪费;而过少的空气供应则会导致燃料未完全燃烧,产生大量的一氧化碳和烟尘,对环境造成污染。
因此,合理控制空气供应,保持燃烧过程中的化学平衡,是调节锅炉排烟温度的重要手段。
3. 炉排运行控制炉排运行对于锅炉排烟温度的调节也起到了重要作用。
通过调整炉排的运行速度、出渣机构的间隙等参数,可以影响燃烧床的压降和燃烧空间的稳定性,从而达到调节排烟温度的目的。
4. 烟气循环调节烟气循环是指将一部分烟气从锅炉排放口引回锅炉进行再燃烧和热交换的过程。
这样可以提高热效率,降低废气排放温度。
合理的烟气循环调节可以有效控制锅炉排烟温度。
三、控制锅炉排烟温度的策略1. 分级燃烧技术分级燃烧技术是目前锅炉排烟温度控制的一种有效策略。
该技术通过调整不同区域内的燃料供给量和空气供应量,将燃烧过程分为多个阶段进行,实现燃烧的充分和高效。
谈谈锅炉排烟温度的调整

谈谈锅炉排烟温度的调整锅炉排烟温度的调整是锅炉运行过程中非常重要的一环,它直接关系到锅炉的热效率和安全运行。
通过合理调整锅炉排烟温度,可以提高锅炉的热效率,减少烟气中的有害物质排放,降低能源消耗,同时也能够保证锅炉的安全运行。
锅炉排烟温度的调整是锅炉操作的一个重要方面。
本文将从锅炉排烟温度调整的原理、方法和注意事项等方面进行详细介绍。
一、锅炉排烟温度调整的原理锅炉排烟温度是燃烧过程中产生的热量的一部分,它主要由燃烧时的燃烧参数(燃烧温度、燃烧速度、燃烧时间等)和烟气流动参数(烟气流速、烟气流通方式等)来决定。
调整锅炉排烟温度的目的是为了提高锅炉的热效率,降低烟气中的有害物质排放以及减少锅炉的能源消耗。
通过合理调整锅炉排烟温度可以使燃烧更加充分,热效率更高,同时还可以减少排放的有害气体,保护环境。
二、锅炉排烟温度调整的方法1. 合理选择燃料燃料的选择对于锅炉排烟温度的影响是非常大的。
不同种类的燃料在燃烧时热值和燃烧温度有所不同,因此在选择燃料时应该根据锅炉的要求和实际情况来合理选择。
一般来说,燃值高、灰分低的燃料可以使锅炉排烟温度降低,提高锅炉的热效率。
2. 调整燃烧参数在锅炉燃烧过程中,合理控制燃烧参数是调整排烟温度的关键。
首先要保证充分的氧气供应,以促进燃料的充分燃烧。
其次是调整燃烧温度和燃烧速度,以保证燃烧的稳定和充分。
同时还要注意控制燃烧时间,确保燃烧的充分和稳定。
通过合理调整燃烧参数可以有效地降低排烟温度,提高锅炉的热效率。
3. 调整烟气流动参数烟气流动参数包括烟气流速和烟气流通方式。
通过调整烟气流速可以改变烟气的流速和传热方式,从而影响排烟温度。
一般来说,增大烟气流速可以使烟气的传热时间减少,从而降低排烟温度。
调整烟气的流通方式也可以对排烟温度产生影响。
通过改变烟气流通方式,可以改变烟气的传热方式,从而达到降低排烟温度的目的。
2. 减少排放在调整排烟温度的过程中,还要注意减少有害气体的排放。
谈谈锅炉排烟温度的调整

谈谈锅炉排烟温度的调整锅炉排烟温度的调整是锅炉运行中的一个重要环节,正确的调整可以保证锅炉的工作效率和安全运行。
下面,我们将谈谈锅炉排烟温度的调整。
调整锅炉排烟温度需要了解锅炉的工作原理。
锅炉是利用燃料燃烧产生的热量将水加热为蒸汽或热水的设备,而排烟温度是指燃烧产生的烟气在锅炉中的排放温度。
调整排烟温度的目的是在保证锅炉工作效率的前提下尽量减少烟气的热量损失。
排烟温度的调整需要根据锅炉的实际情况进行。
在正常运行的锅炉中,燃烧产生的烟气中含有一定的水蒸气,当烟气中的水蒸气达到饱和时,烟气中的水蒸气就会凝结成为可见的水蒸气,并带走一定的热量。
通过调整燃烧条件,可以控制烟气中的水蒸气含量,从而达到调整排烟温度的目的。
调整排烟温度的方法有很多种,常见的方法包括调节燃料的供应量和燃烧时间、调节风量和风压、调节燃烧的方式等。
调节燃料的供应量和燃烧时间是最基本的方法,通过增加或减少燃料的供应量和燃烧时间来改变烟气的产生量和排烟温度。
调节风量和风压是另一种常用的方法,通过调节风量和风压来改变燃烧的强度和烟气的产生量,进而调整排烟温度。
调节燃烧的方式也可以影响排烟温度,通过改变燃料的喷洒方式和位置来改变燃烧的强度和烟气的产生量,从而调整排烟温度。
除了以上方法,还有一些辅助措施可以帮助调整排烟温度。
可以安装烟气余热回收装置,在锅炉排烟口附近设置余热回收装置,将排烟中的余热回收利用,进一步提高锅炉的能效。
合理清洁锅炉的火道和烟道,以保证烟气畅通流动,减少烟气损失。
需要注意的是,调整锅炉排烟温度时需根据锅炉使用的燃料和运行条件进行合理设置,以充分利用烟气中的热量,提高锅炉的效率。
也要保持锅炉的烟气排放符合环保要求,减少对环境的污染。
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燃气锅炉排烟温度降低对烟气扩散的影响分析 锅炉烟气中蕴含着大量的显热和潜热, 充分利用烟气中的热量可以减少能源 消耗,从而实现污染物减排。天然气锅炉烟气含湿量较高,水蒸气冷凝过程会放 出大量的气化潜热,同时产生大量的水,且天然气杂质较少,凝结水相对清洁, 因此天然气的烟气余热回收成为研究的热点。在供热系统中,燃气锅炉烟气余热 回收可以采取不同的技术路线。最常见的是在常规燃气锅炉尾部增设冷凝式换热 器,这方面的研究包括传热理论与实验研究[1-4]、强化传热与防腐研究[5-7]、冷凝 换热装置的设备开发及示范工程的应用等[8-9]。 燃气锅炉烟气的露点在55 C左右(过剩空气系数在1.15时),只有被加热介 质温度低于55 C才能回收烟气中的冷凝热,在30 C甚至以下才能取得更好的热 回收效果。在我国的集中供热领域,热网回水温度一般在 50 C以上,因此不能 充分回收烟气冷凝热。这种直接在燃气锅炉尾部增设冷凝式换热器的方法往往只 能回收烟气的部分潜热,不能实现冷凝热的深度回收。 近年来随着吸收式换热技术[10-11]的日趋成熟,利用吸收式换热技术可以实现 烟气余热的深度利用,系统利用吸收式热泵产生一种低温冷介质,使得烟气的排 烟温度更低,余热回收更彻底,水蒸气被大量冷凝下来,节能和环保效果均更为 显著,这种技术路线逐步得到了业内人士的认可并备受关注。文献 [12]介绍了这 种技术,并就该系统及余热回收装置进行了传热理论与实验研究、 冷凝换热装置 的设计和设备开发,并陆续在几个锅炉房中成功应用。 随着新技术的应用,水蒸 气被冷凝的量越来越大,烟气中的碳氧化物、氮氧化物等污染物会溶于冷凝液中, 从而减少了直接排放到大气环境中的各种污染物的量,其减排总量多大 ?该技术 使系统的排烟温度越来越低,可以做到低于 30 C排放,排烟温度的降低对污染 物扩散的影响如何?本文针对烟气余热深度利用技术的环境排放问题进行研究, 研究结论将对该技术的推广应用提供重要的参考。
2基于吸收式换热的烟气余热利用系统
将吸收式换热的理念应用到燃气锅炉的烟气余热回收中,其流程见图 1。在 燃气锅炉房增设吸收式热泵与烟气冷凝换热器,吸收式热泵以天然气为驱动能 源,产生冷介质,该冷介质与烟气在烟气冷凝换热器中换热, 换热过程可以采用 直接接触式换热器或者间接换热器, 使系统排烟温度降至露点以下,烟气中的水 蒸气凝结放热,达到回收烟气余热及水分的目的。 热网回水首先进入吸收式热泵 中被加热,然后进入燃气锅炉加热至设计温度后供出,完成热网水的加热过程。 燃气锅炉的排烟进入烟囱底部,被置于烟气冷凝换热器顶部的引风机抽出, 与吸 收式热泵的排烟混合后进入烟气冷凝换热器中,系统排烟温度降低到 30 C以下 后送入烟囱中排放至大气。在烟囱抽出烟气与送回烟气口之间增设隔板。 我们的 实验系统采用直接接触式烟气冷凝换热器。
利用该技术可使系统供热效率(系统供热量与输入系统中的燃气的低位热量 之比)提高10 %以上。目前该项技术已经在北京总后锅炉房余热回收工程、北京 竹木厂锅炉房余热回收工程中应用,取得了较好的节能效果。这种技术的增量投 资(包括吸收式热泵、烟气冷凝换热器及配套水泵、阀门等设备的投资)一般在3a 以内可以回收。 3烟气冷凝对排烟组分的净化机理 烟气冷凝对排烟组分的净化是复杂的传热传质过程。 烟气冷凝是烟气中水蒸 气在换热壁面上冷凝成液膜或细小的水滴, 继而汇聚成大水滴或细小液流。在这 过程中,烟气中的不同组分将会溶入冷凝水溶液中,或者与冷凝水溶液发生反应, 烟气中的有害物质得以去除,使得排烟中有害气体含量降低。
烟气冷凝过程中NOx。的净化:氮的氧化物有 NO, NO2, N2O, N2O5等, 统称 NOx0构成大气污染和光化学烟雾的物质主要是 NO、NO2,其他忽略不计。 锅炉烟气中氮的氧化物主要是 NO,而NO2含量较少。NO稍溶于水,溶解量忽 略不计。NO 2易溶于水,形成亚硝酸和硝酸水溶液。 NO 2溶于水的反应式为: 2NO2+H 2C9HNO+HNO 2。 4直接接触式烟气冷凝换热净化效果测试
烟气冷凝可减少排烟中的有害物质,但其净化效果受到多种因素的影响。这 些因素有冷凝液量、燃料种类、热交换介质的温度等。有研究发现 [13]:烟气冷 凝对NOx的净化效果与烟气中SO2的存在与否有关。在烟气中无 SO2存在时, 烟气冷凝对NOx的净化效果较好,一般对 NOx的吸收率能达到10 %〜20 %; 烟气中有SO2存在时,烟气冷凝对NOx的净化效果明显降低,一般对 NOx的吸 收率在10%以下。由于SO2的亲水性强于NOx,烟气中有SO2存在时,SO2与 水的作用抑制了 NOx与水的作用,使得烟气冷凝对 NOx的净化效果降低。针对 本文所示系统,系统比传统燃气锅炉的排烟温度更低, 冷凝液量更大,其净化效 果需要进行实验研究。实验系统中采用直接接触式烟气冷凝换热器, 这种方式的 优势在于:极大地增加了烟气一水两相流体的接触面积,瞬间完成传热和传质, 达到强化换热的效果。 4.1 测试方案 对系统的两种工况进行了测试,工况 1是不开启烟气余热回收系统,工况 2 是开启烟气余热回收系统。基于两组测试结果定量分析余热回收装置效果。 在余 热回收烟气系统中设采样孔,采样孔有效内直径为100mm,开孔位置如图1中 的A、B、C三点所示,A点位于锅炉的排烟口处,B点位于吸收式热泵的排烟 口处,C点位于烟囱总出口处。A、B点的数据用于日常分析和校核,本文主要 分析C点的数 据 4.2 测试数据分析
系统工况1:余热回收系统关闭,仅燃气锅炉运行。该工况下,燃料消耗量 为1572m 3/h,总供热量为14.0MW。 系统工况2 :余热回收系统开启,燃气锅炉与吸收式热泵同时运行。该工况 下,燃气锅炉燃料消耗量为1572m 3/h,吸收式热泵燃料消耗量为358.5m 3/ h,系统总供热量为19.01MW,其中锅炉供热量为14MW,余热回收系统供热 量为5.01MW(其中含1.9MW 烟气余热)。 工况2与工况1相比,系统供单位热量(1MW h)的燃料消耗量由112.3m 3 天然气降低到101.6m 3,供热节能率,为9.5 %。供热节能率等于工况2燃气耗 量与工况1燃气耗量之差与工况1燃气耗量之比。 表1中,两个工况下的烟气采样分析结果是以烟囱总出口处 (C点)的数据进 行对比分析。表1中*为折算值,是将工况1的NOx排放速率折算到与工况2 供应相同的供热量条件下的NOx排放速率。表1中排放因子定义为每1m3天然 气燃烧后排放的NOx的质量。可以看出,同样消耗1m3天然气,工况2比工况 1排放因子减少了 5.73 %。 5烟气余热深度利用系统排放分析与评价 5.1 系统排放总量分析
设两种工况供应相同的热量(1MW h),工况1的排放总量二112.3m 3X0.75g
/m3= 84.225g ;工况 2 的排放总量=101.6m 3X0.707g /m3= 71.831g,总 排放量比工况1减少了 14.7 %。分析其贡献率包含两部分,一部分是因为燃料 的节省降低了排放总量,这部分贡献即节能贡献率,约 9.5 %,另一部分是采用 了吸收式烟气余热回收装置使得污染物浓度降低,对总排放量的贡献约 5.2 %。 5.2 排烟温度降低对烟气扩散的影响分析 该项烟气余热回收技术对污染物扩散的影响可以从两个方面分析。 随着排烟 温度的降低,一方面,烟气余热回收量逐渐增大,供相同的热量节省了燃料,燃 料的节省会使NOx排放速率减小,NOx的最大落地浓度减小;另一方面,随着 烟气温度的降低,污染物不易扩散,烟气本体的 NOx的最大落地浓度增加。两 种因素的作用一正一负,因此需要对两方面分别分析,从而得出其综合效果。 5. 2 . 1排烟温度和燃料节省对烟气扩散的影响 为了清楚地分析两种因素的影响,首先假设排烟温度不变的条件下,仅分析 节省燃料对排放的影响;然后假设燃料消耗量不变,仅分析排烟温度降低对排放 的影响。采用HJ 2.2 — 2008《环境影响评价技术导则大气环境》中推荐的模式 进行计算,利用Screen3软件进行模拟,该软件采用高斯模型进行计算。
综合分析正负两方面因素,排烟温度降低对NOx最大落地浓度的影响要比燃 料的节省对NOx最大落地浓度的影响更为显著,说明排烟温度降低是主要影响 因素,综合起来NOx最大落地浓度是随着烟气温度的降低逐渐增大的。 5. 2 . 2实际两种工况污染物扩散情况分析
表2中木表示折算值,是将工况1排放量折算到与工况2相同供热量条件下 的数据。标准状态是指101325Pa、0 C,工况1烟气排放量对应状态为 101360Pa、54.1C,工况2烟气排放量对应状态为 101310Pa、22.3 C。NOx 最大落地浓度和最大落地距离见表 2。落地浓度随落地距离(落地处与烟囱的距 离)的变化 根据模型测算结果,余热回收工况(工况2)N0x最大落地浓度略有增加,增 加了 2.88m p。g /m3。从图4中可见,余热回收工况NO x落地浓度达到峰值后, 随落地
距离衰减速率大于燃气锅炉供热工况 (工况1),即余热回收工况虽然NOx 最大落地浓度略有增加,但是迅速衰减,在距离烟囱 300m以后,两种工况的 NOx落地浓度就基本相当了。无论是哪一种工况,其NOx落地浓度均远低于GB 3095 — 2012《环境空气质量标准》中的二类区 NO 2的1h平均值(200m g/m)。 余热回收工况最大落地距离减小了 17.6 %,减小了污染范围。 6结论 ① 系统减排总量:通过对烟气余热深度利用系统进行实测得出, 测试工况下,
系统排放总量减少了 14.7 %。分析其贡献率包含两部分,一部分是燃料的节省 降低了排放总量,这部分贡献即节能贡献率,约为 9.5 %,另一部分是采用了吸 收式烟气余热回收装置使得污染物浓度降低,对总排放量的贡献约为 5.2 %。 ② NOx最大落地浓度的影响因素:燃料节省和排烟温度降低均对 NOx最大 落地浓度产生影响。随着燃料的节省,NOx最大落地浓度减小;随着排烟温度的 降低,NOx最大落地浓度增加。排烟温度降低对 NOx最大落地浓度的影响更为 显著,使得总的趋势是随着排烟温度的降低, NOx最大落地浓度增大。 ③ 余热回收工况NOx最大落地浓度略有增加,但是迅速衰减。无论是哪一种 工况,其排放均远低于 GB 3095 — 2012《环境空气质量标准》中的二类区 NO 2 的1h平均值(200m g/m3);且余热回收工况最大落地距离减小了 17.6 %,减小 了污染范围。 ④ 随着排烟温度的降低,对烟气扩散的总体影响较小,在烟气余热回收技术 的推广应用过程中,利用该项技术的燃气锅炉房均不必要重新进行环境影响评 价。