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全自動供暖鍋爐供貨商 方快鍋爐成功躋身2005民營企業500強

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低氮燃燒改造是燃煤電廠降低氮氧化物排放最主要的策略之一.空氣分級燃燒技術因其技術成熟、成本低廉等優勢在燃用煙煤的全自動供暖鍋爐供貨商中得到廣泛應用.然而,隨著煤/風比的進一步增加,NOx降幅減小,未燃盡碳含量顯著變大.與燃用煙煤的鍋爐相比,燃用低揮發分煤種鍋爐的低氮改造工作更加困難和復雜.四角切圓貧煤鍋爐的三次風會影響風煤混合、燃燒氣氛和溫度,這些都會對煤粉燃燒過程和NOx生成產生顯著影響,若僅采用空氣分級技術,并不能滿足NOx排放標準.因此,在低氮燃燒改造方案設計過程中,需尋求最佳的三次風布置方案以實現低氮高效燃燒.將一臺300MW四角切圓貧煤燃燒鍋爐作為研究對象,采取CFD數值模擬方法,考察了三次風布置方式對鍋爐燃燒特性的影響.結果表明:當三次風布置在燃燒區下部時,下層一次風和三次風中的煤粉迅速著火燃燒,溫度攀升,火焰中心上移;NOx還原區變長,此時爐膛出口NOx濃度最低,為405mg/Nm3;三次風的下移導致爐膛主燃區中上部氧量較少,煤粉不充分燃燒,燃盡率降低.當三次風布置在主燃區中部時,由于三次風風溫較低,導致爐膛燃燒溫度下降,一定程度上抑制了熱力型NOx的生成,爐膛出口NOx排放量減少;三次風的噴入增加了主燃區過量空氣系數,有利于煤粉的充分燃燒,燃盡率提高.當三次風布置在主燃區上部時,隨著三次風位置的升高,三次風煤粉整體燃燒燃盡區域上移,折焰角附近溫度依次升高;三次風位置的上移增加了NOx還原區的長度,三次風噴口位置越高,爐膛出口NOx濃度越低;三次風上移導致三次風煤粉在爐膛的停留時間變短,造成燃燒不充分,飛灰含碳量增加,燃盡率降低.此外,對改造后飛灰及大渣含碳量,爐膛出口煙溫和NOx濃度等參數進行現場測量,NOx排放濃度模擬值和測量值分別為445和448mg/Nm3,飛灰含碳量分別為1.92%和1.48%,數值模擬結果與現場測量結果吻合較好。

再熱器的出口再熱蒸汽溫度變化也將影響電站循環效率。全自動供暖鍋爐供貨商負荷降低時,再熱蒸汽溫度將因對流再熱器吸熱減少而下降。此外,定壓運行時,再熱器進口蒸汽溫度也隨負荷降低而降低,這也使再熱器出口蒸汽溫度下降。如采用滑壓運行方式,可減小再熱蒸汽溫度隨負荷而變化的數值。

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