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全預混冷凝鍋爐氮氧化物控制技術 |
現有低氮氧化物燃燒技術主要圍繞如何降低燃燒溫度,減少熱力型氮氧化物生成開展的,全預混冷凝鍋爐主要技術包括分級燃燒、預混燃燒、煙氣再循環、多孔介質催化燃燒和無焰燃燒。
一、燃料分級燃燒或空氣分級燃燒
熱力型氮氧化物生成很大程度上取決于燃燒溫度。燃燒溫度在當量比為1的情況下達到*高,在貧燃或者富燃的情況下進行燃燒,燃燒溫度會下降很多。運用該原理開發出了分級燃燒技術。
全預混冷凝鍋爐的空氣分級燃燒*一級是富燃料燃燒,在第二級加入過量空氣,為貧燃燃燒,全預混冷凝鍋爐兩級之間加入空氣冷卻以保證燃燒溫度不至于太高。燃料分級然燃燒與空氣分級燃燒正好相反,*一級為燃料稀相燃燒,而在第二級加入燃料使得當量比達到要求的數值。全預混冷凝鍋爐的這兩種方法*終將會使整個系統的過量空氣系數保持在一個定值,為目前普遍采用的低氮燃燒控制技術。
二、貧燃預混燃燒技術
全預混冷凝鍋爐的全預混燃燒是指在混合物點燃之前燃料與氧化劑在分子層面上完全混合。對于控制氮氧化物的生成,這項技術的優點是可以通過當量比的完全控制實現對燃燒溫度的控制,從而降低熱力型氮氧化物生成速率,在有些情況下,預混燃燒和部分預混可比非預混燃燒減少85%-90%的氮氧化物生成。另外,完全預混還可以減少因過量空氣系數不均勻性所導致的對氮氧化物生成控制的降低。但是,預混燃燒技術在安全性控制上仍存在未解決的技術難點:一是預混氣體由于其高度可燃性可能會導致回火,二是過高的過量空氣系數會導致排煙損失的增加,降低了鍋爐熱效率。 |
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