烧结过程中氮氧化物生成机理及控制
热力型 燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反 应。其生成机理可用捷里多维奇(Zeldovich)反应式表示。 随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。当T<1500oC时,NO的 生成量很少,而当T>1500oC时,T每增加100oC,反应速率增大6-7倍。 因烧结温度低于1500℃,一般不宜产生。
燃烧方式的改进通常是一种相对简便易行的减少NOx排放的措施 ,但这种措施 会带来燃烧效率的降低,不完全燃烧损失增加,而且NOx的脱除率也不够高, 因此随着环保要求的不断提高,燃烧的后处理越来越成为必然。 二级污染预防措施是指在NOx的生成后的控制措施,即对燃烧后产生的含NOx 的烟气(尾气)进行脱氮处理,又称为烟气脱硝(Flue gas deNOx)或废气脱硝 (Waste gas deNOx)。
3. 控制对策:(1)降低燃烧温度,避免其生成所需要的高温条件;(2)降 低分子氮的浓度;(3)降低分子氧的浓度;(4)缩短在热力型NOx生产区的 停留时间; 4. 工程实践中常用手段(1)通过向火焰面喷射水/水蒸气来降低燃烧温度; (2)通过烟气循环使一部分烟气和新鲜空气混合,既降低氧浓度,同时可以降 低火焰的温度;(3)分级燃烧和浓淡燃烧等技术控制热力型NOx
烧结过程中氮氧化物主要来源于烧结过程中燃料的燃烧。烧结生产中的燃料分点火燃料和 烧结燃料。 点火燃料一般为气体燃料和液体燃料。
成分/%质量分 数
CO2
CO
CH4
CmHn
H2
N2
O2
焦炉煤气 高炉煤气
1.5-2.5 14-22
25-31 20-26
23-28 0.3-0.5
2-3
54-59 2-3
3-5 55-58
降低燃烧技术和终端治理(也即是脱硝)我们只说控制燃烧技术。 通过氮氧化物生成机理我们可以看出,燃烧条件对Nox生成与排放有很大的影响适当调节燃烧条件, 就可能减少Nox的生成有排放。
1、减少燃料周围氧浓度。2、控制燃料粒度0.5mm-3mm。3、烟气再循环利用。
0.3-0.6
工业部门各种燃料类型的Nox排放因子
燃料/kg/t 煤 原油 煤油 燃料油 炼厂干气 煤气
排放因子 7.5 5.09 7.46 5.84 0.53 9.5
燃料/kg/t 焦炭 汽油 柴油 LPG 天然气
排放因子 9 16.7 9.62 2.63 20.85
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1.燃料型NOx指燃料中的氮在燃烧过程中经过一系列的氧化-还原反应而生成NOx,它是 煤燃烧过程NOx生成的主要来源。反应机理:
2.燃料型NOx既受燃烧温度、过量空气系数、煤种、煤颗粒大小等影响同时 也受燃烧过程中燃料-空气混合条件的影响以及高温下的自由基。 3.控制方法(1)通过改变煤或其它化石燃料的燃烧条件,从而减少燃料型 NOx的生成量,即燃烧过程中NOx的脱除;(2)对燃烧后的含NOx的烟气 进行 烧结一般属于这种类型
3.快速型(或速度型)NOx 碳氢燃料在燃料过多时燃烧所产生的NOx,称作快速型(或 速度型)NOx,对于大多数的矿物燃料,这类NOx含量较小
NOx的控制方法分类
见诸于文献资料上有关NOx的治理方法有几十种之多,这些方法大体上可以分为两大类 — — 一级污染预防措施和二级污染预防措施。 一级污染预防措施是指在NOx生成前的所有控制措施。 一级污染预防措施主要是通过改进燃烧方式减少NOx的生成量。基于NOx的形成受温度的 影响极大这一规律,可以通过改进燃烧方式避开使NOx大量生成的温度区间,从而实现 NOx的减排。
4、燃料被白灰包裹。5、适度增大水分。
2017年4月2日星期W
燃料本身所含的氮的有机物诸如喹啉(C5H5N)、吡啶(C9H7N)等,在高温下释放出氮和氧化 合生成的NOx,称作燃料型NOx。
2.温度型或热力型NOx 燃烧时空气中的N2在高温下氧化生成的NOx,称作温度型或热力型NOx。3.快速型(或速 度型)NOx 碳氢燃料在燃料过多时燃烧所产生的NOx,称作快速型(或速度型)NOx,对于大多数的矿 物燃料,这类NOx含量较小
NOx的危害性及排放情况
氮氧化物是化石燃料与空气在高温燃烧时产生的,包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和氧化二氮(N2O)。还有 NmOn 氮氧化物的危害性表现在:
对人体健康的直接危害。
参与形成光化学烟雾,形成酸雨,造成环境污染。 氧化二氮是一种温室气体,会破坏臭氧层。
光化学反应使NO2分解为NO和O3,大气中臭氧对人体健康十分有害。 光化学烟雾中对植物有害的成分主要为臭氧和氮氧化合物:臭氧浓度超 过0.1ppm时便对植物产生危害。NO2浓度达1ppm时,某些植物便会受 害。 氮氧化物在大气的催化反应中可形成硝酸。
2017年4月2日
•NOx的形成机理(一)
一、 NOx的形成机理 在燃料的燃烧过程中,NOx的生成通过三种机理,三种机理所生成的NOx分别称作燃料型 NOx( Fuel NOx)、温度型或热力型NOx(Thermal NOx)和快速型(或速度型)NOx (Prompt NOx):
1.燃料型NOx
氮痒化合物: 是指空气中主要以一氧化碳和二氧化碳形式存在的氮痒化合物。空气中含氮的氧化物有 一氧化二氮(N2O)一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、等、但 是主要成分是NO和N2O,一般将这两者统称为氮痒化物,用Nox表示。
钢铁厂各种设备排出的氮氧化物,总量占固定污染源的第二位,其中烧结占一半左右。
热力型NOx源于在燃烧过程中空气中的N2被氧化而成NO,它主要产生于温度高于1800K的高温区,其反应机理: N2+O=NO+N N+O2=NO+O N+OH=NO+H 分子氮比较稳定,它被氧原子氧化为NO的过程需要较大的活化能,整个反应的速度决定于第一式的反应速度。 氧原子在反应中起活化链的作用,它来源于高温下O2的分解。 2. 热力型NOx的主要影响因素是温度和氧浓度。随温度和氧浓度的增加,热力型NOx的浓度增加。
燃烧过程中氮氧化物的生成机理
燃烧过程中氮氧化物的生成机理一、本文概述氮氧化物(NOx)是燃烧过程中产生的一类重要污染物,对人类健康和环境质量构成了严重威胁。
本文旨在深入探讨燃烧过程中氮氧化物的生成机理,为有效控制其排放提供理论基础。
文章首先概述了氮氧化物的主要来源和危害,然后详细介绍了燃烧过程中氮氧化物的生成途径,包括热力型NOx、快速型NOx和燃料型NOx的生成过程。
接着,文章分析了影响氮氧化物生成的主要因素,如燃烧温度、氧气浓度、燃料种类等。
在此基础上,文章探讨了降低氮氧化物排放的技术措施,如低氮燃烧技术、烟气脱硝技术等。
文章对氮氧化物生成机理的未来研究方向进行了展望,旨在为燃烧过程氮氧化物减排技术的研发和应用提供有益参考。
二、氮氧化物的生成途径氮氧化物的生成主要发生在高温、富氧的燃烧环境中,其生成途径主要分为三种:热力型NOx、快速型NOx和燃料型NOx。
热力型NOx:在高温条件下,空气中的氮气与氧气直接发生反应,生成NO,这是热力型NOx的主要生成方式。
这种反应通常在燃烧区域的温度高于1500℃时发生,且随着温度的升高,NO的生成速率会显著增加。
快速型NOx:快速型NOx主要在碳氢燃料浓度较高的区域生成,其中燃料中的碳氢化合物与氮气、氧气以及羟基自由基(OH)等发生反应,生成NO。
这种反应方式在火焰前锋的富燃料区域中特别显著,因为这里的碳氢化合物浓度最高。
燃料型NOx:燃料型NOx的生成与燃料中的氮元素有关。
在燃烧过程中,燃料中的氮元素首先被氧化为氨(NH3)和氰化氢(HCN)等中间产物,这些中间产物再进一步与氧气反应生成NO和NO2。
燃料型NOx的生成量取决于燃料的种类和燃烧条件,如火焰温度、氧气浓度以及燃料与氧气的混合程度等。
在燃烧过程中,这三种NOx生成途径可能同时发生,但在不同的燃烧条件和燃料类型下,它们对总NOx生成量的贡献可能会有所不同。
例如,在燃气轮机和高温工业锅炉中,热力型NOx是主要的NOx生成途径;而在柴油机和某些燃煤锅炉中,燃料型NOx的贡献可能更为显著。
氮氧化物的产生机理及脱氮技术原理
氮氧化物的产生机理及脱氮技术原理:一、氮氧化物的产生机理在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%,产生机理一般分为如下三种:(a)热力型燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。
其生成机理可用捷里多维奇(Zeldovich)反应式表示。
随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律。
当T<1500℃时,NO的生成量很少,而当T>1500℃时,T每增加100℃,反应速率增大6-7倍。
热力型氮氧化物生成机理(Zeldovich反应式)在高温下总生成式为(b)瞬时反应型(快速型)快速型NOx是1971年Fenimore通过实验发现的。
在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。
由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,所生成的与炉膛压力0.5次方成正比,与温度的关系不大。
上述两种氮氧化物都不占NOx的主要部分,不是主要来源。
(c)燃料型NOx由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。
由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600-800℃时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占60-80%。
在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N,CN,HCN和等中间产物基团,然后再氧化成NOx。
由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。
燃料中氮分解为挥发分N和焦炭N的示意图二、低NOx燃烧技术原理对于没有脱硝设备和脱硝燃烧器的燃煤锅炉来说,也就是采用低氮燃烧技术来减少NOx的生成机会。
1)在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx极少。
燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成NOx,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率,控制NOx排放总量,可采取:(1)减少燃烧的过量空气系数;(2)控制燃料与空气的前期混合;(3)提高入炉的局部燃料浓度。
氮氧化物产生机理
氮氧化物产生机理
氮氧化物是一类重要的大气污染物,它们的产生机理非常复杂。
氮氧化物主要包括氮氧化物(NOx)和一氧化氮(NO)。
它们的产生机理与燃烧过程密切相关,主要包括以下几个方面。
氮氧化物的产生与燃料的燃烧温度有关。
当燃料燃烧时,燃烧室内的温度会升高,这会导致空气中的氮气和氧气分子发生反应,生成氮氧化物。
这个过程被称为热氧化反应。
当燃烧温度越高,氮氧化物的产生量就越多。
氮氧化物的产生还与燃料的类型有关。
不同类型的燃料燃烧时,产生氮氧化物的量也不同。
例如,燃煤时产生的氮氧化物比燃气时产生的多。
这是因为煤中含有较高的氮元素,而且燃煤时燃烧温度较高。
第三,氮氧化物的产生还与燃烧过程中的氧气含量有关。
当燃烧过程中氧气含量较高时,氮氧化物的产生量也会增加。
这是因为氧气可以促进氮氧化物的生成反应。
氮氧化物的产生还与燃烧过程中的燃料和空气的混合程度有关。
当燃料和空气的混合程度不均匀时,燃烧过程中的温度和氧气含量也会不均匀,这会导致氮氧化物的产生量不稳定。
氮氧化物的产生机理非常复杂,与燃料的类型、燃烧温度、氧气含量和燃料和空气的混合程度等因素密切相关。
为了减少氮氧化物的
排放,我们需要采取一系列措施,例如优化燃烧过程、使用低氮燃料、加装氮氧化物减排设备等。
只有这样,才能有效地减少氮氧化物的排放,保护我们的环境和健康。
NOx生成及控制要求措施
NOx生成及控制措施一概述中国是一个以煤炭为主要能源的国家,煤在一次能源中占75%,其中84%以上是通过燃烧方法利用的。
煤燃烧所释放出废气中的氮氧化物(NOx),是造成大气污染的主要污染源之一。
氮氧化物(NOx)引起的环境问题和人体健康的危害主要有以下几方面:氮氧化物(NOx)的主要危害:(1)NOx对人体的致毒作用,危害最大的是NO2,主要影响呼吸系统,可引起支气管炎和肺气肿等疾病;(2)NOx对植物的损害;(3)NOx是形成酸雨、酸雾的主要污染物;(4)NOx与碳氢化合物可形成光化学烟雾;(5)NOx参与臭氧层的破坏。
(2)不同浓度的NO2对人体健康的影响二、燃煤锅炉NOx生成机理氮氧化物(NOx)是造成大气污染的主要污染源之一。
通常所说的NOx有多种不同形式:N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4和N2O5,其中NO 和NO2是重要的大气污染物,另外还有少量N2O。
我国氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,电力工业又是我国的燃煤大户,因此火力发电厂是NOx 排放的主要来源之一。
煤的燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx )主要是一氧化氮(NO )和二氧化氮(NO2),在煤燃烧过程中氮氧化物的生成量和排放量与煤的燃烧方式,特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相关。
燃烧形成的NOx 生成途径主要由以下三个:为燃料型、热力型和快速型3种。
其中快速型NOx 生成量很少,可以忽略不计。
1. 热力型NOx指空气中的氮气(N2)和氧(O2)燃料燃烧时所形成的高温环境下生成的NO 和NO2的总和,其总反应式为:22222NO O NO NO O N ↔+↔+ 当燃烧区域温度低于1000℃时,NO 的生成量较少,而温度在1300℃—1500℃时,NO 的浓度约为500—1000ppm ,而且随着温度的升高,NOx 的生成速度按指数规律增加,当温度足够高时热力型NOx 可达20%。
因此,温度对热力型NOx 的生成具有绝对性的作用,过量空气系数和烟气停留时间对热力型NOx 的生成有很大影响。
氮氧化物生成的原理
氮氧化物生成的原理
氮氧化物(NOx)生成的原理主要有两个方面:热氧化生成和燃烧生成。
1. 热氧化生成:在高温条件下,氮气和氧气会发生氧化反应生成氮氧化物。
这种情况经常出现在工业燃烧过程中,特别是高温燃烧。
2. 燃烧生成:在燃烧过程中,燃料中的氮(通常是空气中的氮气)会与氧气反应生成氮氧化物。
这主要是由于燃料氮在高温燃烧区域内与氧气发生复杂反应,其中包括氧化、还原和氮气的氧化等过程。
总体来说,氮氧化物的生成与燃料中的氮含量、燃烧过程中的温度和氧气的供应有关。
高温和富氧条件下,气体燃烧过程中产生的氮氧化物含量较高。
NOx的产生机理及排放控制
根本内容目录
• NOx的危害及目前排放情况
• 氮氧化物的产生机理 • 煤的燃烧方式对排放的影响和降低
排放的主要措施
• 低NOx燃烧技术 • 烟气处理降低NOx排放技术
NOx的危害性及排放情况(一)
• 氮氧化物是化石燃料与空气在高温燃烧 时产生的,包括一氧化氮(NO)、二氧化 氮(NO2)和氧化二氮(N2O)。还有NmOn
• 采用炉膛喷射脱硝,喷射点必须在950-1050 摄氏度之间。
• 喷入的氨与烟气良好混合是保证脱硝复原反响 充分进展、使用最少量氨到达最好效果的重要 条件。
• 假设喷入的氨未充分反响,那么泄漏的氨会到 锅炉炉尾部受热面,不仅使烟气飞灰容易沉积 在受热面,且烟气中氨遇到三氧化硫会生成硫 酸氨〔粘性,易堵塞空气预热器,并有腐蚀危 险〕。
NH3储罐 蒸发器
气/油燃烧器或 蒸汽换热器
SCR反响器
空气预热器
空气
静电除 尘器
湿法烟 气脱硫
系统
气/气加热器
去烟囱
• 布置在静电除尘器和空气预热器之间
• 布置在FGD(湿法烟气脱硫装置)之后其优点显 而易见,此时可使用高活性CATA.且构造紧凑, 其寿命较长.问题:反响器在FGD之后,温度仅有 50-60度,故需加热升温。
• 高活性CATA.会使二氧化硫氧化成三氧化硫.
SCR喷氨法催化剂反响器置于空气预 热器与静电除尘器之间
空气
NH3+空气
NH3
锅炉
NH3储罐 蒸发器 空气预热器
空气
SCR反响器
静电除 尘器
湿法烟 气脱硫
系统
去烟囱
SCR喷氨法催化剂反响器布置在
FGD(湿法烟气脱硫装置)之后
燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施
燃煤电站锅炉氮氧化物形成机理及防治措施燃煤电站是目前我国主要的电力发电方式之一,它所发出的废气中含有大量的氮氧化物。
氮氧化物是一种对环境和人体健康都有害的污染物,因此如何有效地减少燃煤电站锅炉废气中的氮氧化物排放成为了当前环境保护领域中的一个重要问题。
本文将探讨燃煤电站锅炉氮氧化物的形成机理及防治措施,以期能够为相关领域的研究和应用提供一定的参考。
1. 燃料中的氮氧化合物:燃煤电站使用的煤炭中含有一定量的有机氮化合物,当这些有机氮化合物经过燃烧后会释放出氮氧化物。
燃煤中的灰分中也含有一定量的氮化合物,当这些灰分在燃烧过程中因高温产生重碳氢氮物质,也会导致氮的演化,产生氮氧化物。
2. 高温条件下的氮氧化物生成:在燃煤电站锅炉的燃烧过程中,高温条件下有利于氮氧化物的生成。
在燃料燃烧时,氮气和氧气在高温条件下会发生反应,生成一氧化氮和二氧化氮。
3. 氮氧化物的再循环:在锅炉内,废气中的氮氧化物会被混合气流再循环,使得氮氧化物的生成更加复杂和混乱,增加了排放控制的难度。
1. 燃料优化选择:选择低氮燃烧技术,采用低氮燃料,如低氮煤或添加脱硫脱氮剂等,减少氮氧化物在燃料中的来源,有效降低氮氧化物的排放。
2. 燃烧优化控制:通过优化燃烧参数,如控制氧浓度、延迟燃烧等方式来控制燃烧温度,减少氮氧化物的形成。
3. 烟气脱硝技术:利用烟气脱硝技术,将烟气中的氮氧化物转化为无害物质,如通过选择性催化还原(SCR)、非选择性催化还原(SNCR)等技术来降低氮氧化物的排放。
4. 燃烧过程的设备改进:通过修改锅炉的结构,如安装再循环系统、改善燃烧室结构等方式来减少氮氧化物的生成。
5. 废气处理技术:在燃煤电站锅炉的废气排放口设置脱硫脱硝装置,进一步减少氮氧化物的排放。
总结:燃煤电站锅炉氮氧化物的产生问题是一个全球性的环境保护难题,在我国也备受重视。
在当前环保政策的引导下,各个燃煤电站都要积极采取有效的措施来减少氮氧化物的排放。
循环流化床锅炉氮氧化物生成与控制分析
循环流化床锅炉氮氧化物生成与控制分析
循环流化床锅炉是一种高效燃烧技术,能够有效地利用煤炭等固体燃料,但其燃烧过程中也会产生一定量的氮氧化物(NOx)。
氮氧化物主要包括氮氧(NO)和二氧化氮(NO2),它们是燃烧过程中产生的一种主要有害气体,会对环境和人体健康造成一定的影响。
循环流化床锅炉产生氮氧化物的主要机理如下:
1. 煤炭中的氮元素在燃烧过程中会生成一些氮气化物,如氨(NH3)和氢氰酸(HCN)。
2. 在高温燃烧区域,煤炭中的氮气化物会与氧气反应生成氮氧化物。
3. 在循环流化床锅炉的燃烧室和分离器中,氮氧化物的生成机制复杂,包括燃烧区域内的氮气化物氧化生成NOx、煤炭中的挥发分解产物和氨等反应生成NOx、燃烧过程中的NH3选择性催化还原产生N2等。
为了控制循环流化床锅炉产生的氮氧化物,可以采取以下措施:1. 优化燃烧过程,调整燃烧温度和氧气浓度,减少氮氧化物的生成。
如采用低氧燃烧技术,可以降低燃烧温度和氧气浓度,减少NOx的产生。
2. 使用低氮燃料,减少燃烧过程中氮气化物的生成。
例如,使用低氮煤或添加脱氮剂,如氨水等。
3. 安装烟气回收装置,减少烟气中NOx的排放。
通过烟气回收装置,将烟气中的NOx捕集回收再利用或转化为无害物质。
4. 使用氮氧化物减排装置,如选择性催化还原(SCR)系统或脱硝催化剂,将烟气中的NOx还原为N2和水。
5. 加强废气治理技术,如烟气脱硫、烟气脱氧等,降低氮氧化物的发生和排放。
循环流化床锅炉产生氮氧化物的机理复杂,但通过合理的燃烧和控制技术,可以有效地减少氮氧化物的生成和排放。
这对于保护环境和改善空气质量具有重要意义。
氮氧化物产生机理
氮氧化物产生机理
氮氧化物是一种大气污染物,主要由硝酸盐和一氧化氮组成,是工业和交通运输等活动的产物。
氮氧化物的产生机理如下:
1. 烧燃料:氮气与空气中的氧气在高温条件下发生化学反应,产生一氧化氮(NO)。
2. 烧烤食物:烧烤食物时,脂肪滴落进炭火中,产生烟雾,其中的氮氧化物会进入空气中。
3. 电闪雷鸣:在雷暴过程中,由于高温和高压,氧气和氮气会分子分解,形成一氧化氮。
4. 焚烧废物:焚烧废物时,废物中的有机物与氮气反应,形成氧化氮。
5. 工业排放:许多工业过程中,如制造肥料或生产铝,会使用氮气,这些过程都会产生氮氧化物的排放。
以上是氮氧化物的主要产生机理。
氮氧化物的排放对健康和环境都有害,因此需要采取有效的控制措施。
燃煤电厂氮氧化物的形成及控制方法
燃煤电厂氮氧化物的形成及控制方法摘要:随着我国经济的快速发展和能源生产与消费量的急速增长,氮氧化物排放量也随之增加,由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,引起的全球性或区域性污染问题也日渐突出。
如果对此不加以控制,将引起严重的环境污染,特别是燃煤电厂需要采取有效的措施严格控制其排放量。
氮氧化物是大气中主要的气态污染物之一,包括多种化合物,如氧化亚氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。
其中N2O3、N2O4、N2O5很不稳定,常温下很容易转化成NO和NO2。
大气中含量较高的氮氧化物主要包括N2O、NO和NO2。
其中,NO和NO2是大气中主要的氮氧化物。
燃煤电厂产生的氮氧化物主要来源于燃烧过程,造成大气污染的主要污染源之一。
从燃烧系统排出的NOx有95%以上是NO,其余主要是NO2。
1、燃烧过程中氮氧化物的形成原理:燃烧过程产生的NOX主要有NO和NO2,另外还有少量N2O,在煤的燃烧过程中,NOX的生成量与燃烧方式特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相关。
在煤质特性中,影响 NOX排放量的主要因素包括:含氮量、挥发分含量、氮在挥发分和焦中的比例、水分和灰分含量等。
煤质特性显著地影响锅炉 NOX 的排放量,但锅炉 NOX 的排放准确预测比较困难,这主要因为电厂锅炉的氮氧化物(NOX)生成不但与煤质特性有关,而且与燃烧方式及系统、锅炉容量等锅炉结构因素和炉内燃烧温度、氧浓度等运行工况条件等有关。
对于煤粉锅炉,煤质特性对锅炉 NOX 排放起着决定性的影响,它不仅影响锅炉 NOX的排放量,而且影响低 NOX燃烧技术降低 NOX排放量的效果。
按生成机理分类,燃烧形成的NOX可分为燃料型、热力型、快速型3种。
1、燃料型:氮氧化物是燃料中所含有的氮元素,在燃烧过程中与空气中的氧结合后生成的氮氧化物。
显然,燃料型氮氧化物与热力型氮氧化物不同,它的氮元素来源于燃料,而不是空气中的氮。
