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                NEWS

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                低氮燃烧器运行不够的解决方法


                随着环保意识不断增强和环保政策的不」断要求下,如今许多工业企业不断升级改造,注重节能减排,在低氮燃烧技术不断升级的调动下,许多企业进行了锅炉低氮改造,锅炉进行低氮改造后对锅炉的运行会产生一定的影响,今天这篇文章就针对这个问题进行分析并给出针对性的解决措◤施。
                 
                首先,我们先来看低氮燃烧器对锅炉□会产生哪些■方面的影响?
                 
                (1)对燃烧的稳定性影响
                 
                锅炉的稳定性体现在很多方面,其最主要∩的体现是在温度的稳定性以及运行过程中的稳定性上。低氮燃烧器在一次喷□ 风口安装了浓淡组合,而且利用热回流接力燃烧等技术,在燃烧过程中根据热力与动力不对称原理进行设计,使喷口处的煤粉热解后与锅炉中心的复合射流大涡进行连接,热回流碳粉的较高回流率使停留时间变长,提高了环涡内燃烧产生的热量,使温度升高影响◆着锅炉的运行。
                 
                锅炉低氮改造又在氧气的数量上进行了控制,在燃烧过程中氧气需要满足燃烧条件产生热量,由于氧气数受到了控制热量的产生也就受到¤了抑制,从而影响着锅炉的运行。两种运行方式的存在影响着锅炉的稳定运行。
                 
                (2)对锅炉内部环境的影响
                 
                低氮燃烧器中的喷口比传统的燃烧器喷口低,因此,在锅炉的运行中燃料产生的火焰也发生了移动,燃烧面积降低会使得锅炉对∑ 温度的接收程度变低,而在锅炉的内部●产生的压力状况也发生了变化,会有一些不协调的现象产生。低氮燃烧器设备的改造使锅炉的部件也发生了▼改变,在运〓行上会发生不同状况。低氮燃烧器改造使锅炉内部的氧气量受到了一定的影响,通常会有一个最大运行氧量和一个最小运行氧量,机组的调节跟不◇上氧量调节而出现负氧情况,氧气量的变化与燃烧程度的变化使锅炉内外部压力发生变化,改变了内部环境,并且使相关人员需要对氧气量进行调整控制,直接造成送风工作不能及时进行调节,锅炉不能持续稳定的运行ぷ。
                 
                (3)对锅炉再热气温的影响
                 
                低氮燃烧器在改造后将原来的燃烧器标高下移,对再热气温有很大的影响,低氮燃烧器改造后由于机组协调缓慢的问题使得锅炉压力的√跟踪调整▅跟不上,容易造成超调现象,使得气温的变化幅度变大。
                 
                改造后的低氮燃烧器有◤一组摆动火嘴,当喷口向上摆动蒸汽的温度会上升,喷口向下摆动时温度会下降,但因为只有一组摇动火嘴所以温度调整速度受限,调整的时间过长加上风╱次配比受到低氧条■件的控制,影响着机器的效率↘。为了保证锅炉出口温度在规定范围内低负荷,需要使用制粉系统,这样又会〗导致受热面温度过高,很难再不超温的情况下→还能保持出口温度保※持在规定范围内,影响着锅炉的运行。
                 
                (4)对炉膛结焦的影响
                 
                低氮燃烧器改造时虽然采用了横↑向双区、纵向分级、加贴壁风和逆风向射流等措施用,来控制受热面结焦情况,但在运行中,仍能发现燃烧器喷口处有结焦情况,特别是当启动下层制粉系统时,会明显影响着负压,说明燃烧区状况不好,而由于主燃烧区进行缺氧燃烧,所以燃烧器附近会出现冷壁结焦现象,并且比较严重,而且在降负荷中还会经常出现掉焦现象,恶化主燃烧区影响锅炉的运行。
                 
                (5)对炉↓渣可燃物的影响
                 
                改造后的低氮燃烧器,虽然 NO 的产量得到了降低,但是同时也增加了炉渣可燃物。低氮燃烧技术采用的是低温低氧条件燃烧,燃烧区温度下降越多煤粉着火受到的影响就越大,燃烧区的氧气量降低煤粉燃尽能力就下降,燃烧的过程也就被加长了使得炉渣可燃物变≡多,而且有些燃烧器的》喷口面积改变使得混合风推迟不利于锅炉内煤粉的气流流动使燃烧不完全增加炉渣可燃物,炉渣可燃物的不断增加会使锅炉的尾卐部磨损增加,从而减※少锅炉的使用寿命。
                 
                针对上述低氮改造对锅炉运行影响,河北中旭进行低氮改造时充分考虑这些影响后采用了以下技术来改善这些问题。
                 
                1、采用烟气外循环(FGR)技术
                 
                是通过将锅炉烟囱约5%的烟气,经烟气管道吸入到燃烧机进风口,并同天然气、空气混合进行燃烧的一种降低氮氧化物的技术。运用烟气再循环技术,将锅炉内部核心区的燃烧温度降低,过量空气系数保持不变,在锅炉效率不∑ 降低的情况下,抑制了氮氧化物的形成,达到降低氮氧化物排的目的。
                 
                2、燃烧头内循环降氮技术
                 
                内循环技术通过分级、分段、分隔燃烧,炉膛内烟气二次燃烧,是炉膛内温度达到1350℃---1380℃,在不降低炉膛温度与锅炉热效率的前提下,使氮氧化物排放达到30毫克以下。
                 
                 该技术特点及优势
                 
                (1)超低排放NOx≤ 30mg/Nm³,(3.5基准氧含︽量)以下;
                 
                (2)不受炉膛设计和尺寸影响,根据使用现场的要求,可定制各种燃♀烧头;
                 
                (3)在←燃烧器内部控制燃气/空气混合,不需要二次空气 ;
                 
                (4)电子比例调节和氧含量控制技术,来精确控制氧含量;
                 
                (5)提高燃烧ぷ效率,降低用户成本;
                 
                (6)自动运行,噪声小
                 
                综上所述,就锅炉运行不够这一问题,我们采用满负荷全出力的低氮燃烧器,能有效解决这一问题困扰。河北中旭满负荷全出力低氮燃烧器不会降低热效率及原出力,总回烟量不超过3%,一吨的锅炉就配一吨的燃烧器,满负荷运行,保证锅炉原出力。
                 

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