DQZHAN技術訊:淺談|低NOx燃燒器在電廠的應用及分析
【摘要】登封華潤電力有限公司2*320MW機組鍋爐為亞臨界壓力、四角切圓燃燒,自然循少油點火燃燒器),四角布置,20只支分五層布置。油燃燒器為簡單機械霧化式,12支分三層布置;采用4臺鋼球磨,兩級分離,負壓運行,中間儲倉式。環(huán)汽包爐,單爐膛,一次中間再熱,平衡通風,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結構,“∏”型半露天島式布置。鍋爐以B-ECR工況為設計參數(shù),機組電負荷為300MW時,鍋爐額定蒸發(fā)量為900t/h。在機組電負荷為330MW的情況下,鍋爐*大連續(xù)蒸發(fā)量1025t/h。煤粉燃燒器為直流固定式水平濃淡燃燒器(#1、#2爐B層除外,為中心擴大回流區(qū)的)
目前,在鍋爐氮氧化物(NOx)方面,還沒有特別完善的技術,但氮氧化物對人類賴以生存的環(huán)境以及人類自身的危害卻極其嚴重:一方面,氮氧化物是形成酸雨的主要因素;另一方面NOx在一定條件下可以和碳氫化合物一起形成光化學煙霧破壞大氣環(huán)境,嚴重危害人類健康,惡化人類賴以生存的環(huán)境。隨著我國電力工業(yè)的迅速發(fā)展,火電裝機容量逐年大幅度增加,NOx污染問題將越來越得到人們的重視。
登封華潤電力有限公司自建廠以來一直踐行節(jié)能環(huán)保的生產理念,以社會責任為重,切實出發(fā),以改善自身為出發(fā)點,不斷改善設備設施,取得很好的社會效益。
【關鍵詞】低氮燃燒器 NOx 環(huán)保 環(huán)境 微量煤粉燃燒
1、概述
鍋爐主要技術參數(shù)如下:
2、設計和常用煤的狀況
本工程設計采用目前實際燃用煤種,煤種屬于中~低熱值、中揮發(fā)分、高灰分、中等全水分、低硫分貧煤。燃煤主要成分與特性見下表。
目前鍋爐排煙中NOx排放水平較高,在250MW負荷下尾部實測NOx濃度在1073/1055mg/m3,在287MW負荷下尾部實測NOx濃度在1022/1021mg/m3,減排難度很大。
3、燃燒器主要設計參數(shù)
針對設計煤種和校核煤種均進行了設計計算,以下給出設計煤種的計算數(shù)據(jù)。
4、一次風及煤粉濃縮器
將采用經過優(yōu)化的煤粉百葉窗濃縮器,保證低的流動阻力,均勻的氣流分配,高的煤粉濃縮比,采用耐磨鑄鋼結構,保持耐久的抗磨損能力,在易磨損部位內襯高珞鑄鐵耐磨材料。煤粉濃縮器總長較短,能夠滿足現(xiàn)場安裝布置的要求。根據(jù)現(xiàn)有燃用煤質的情況,對煤粉濃縮器進行優(yōu)化設計,達到*佳著火、燃盡和低NOx排放特性,如下所示。
噴口周圍布置有冷卻周界風,以便對停運噴口進行冷卻,一次風噴口采用擴口結構,推遲一次風和周界風之間的混合,濃淡一次風之間保留垂直隔板,推遲濃淡一次風之間的混合。周界風噴口偏置具有減少爐膛水冷壁結渣和防止高溫腐蝕的作用。
5、微量油燃燒器
針對#2鍋爐特點和燃料燃燒特性,將B層四只燃燒器改為新一代微量油直接點火水平濃淡風煤粉燃燒器,作為鍋爐點火燃燒器和主燃燒器使用,可滿足鍋爐啟、停的要求,如下所示。
6、二次風噴口及燃盡風層
二次風噴口采用收縮型結構,推遲一、二次風的混合,有效地推遲空氣與煤粉的混合,減少燃燒過程中含N基團與O2反應機會,有效降低NOx生成量。
二次風噴口采用收縮型結構,推遲一二次風的混合。主燃燒器區(qū)二次風噴口面積根據(jù)主燃燒器區(qū)有組織二次風減少的程度進行相應縮小,保證出口的二次風風速達到較高風速。保證*下層較大二次風噴口面積,使其具有較大出口二次風動量,起到在*下層托粉的作用,減少爐膛底部的掉渣量和大渣的含碳量。二次風切圓布置沒有改變,與原設計相同。
高位燃盡風系統(tǒng)將有組織燃燒風量沿爐膛垂直方向分級供入,主燃區(qū)有組織空氣量與理論空氣量的比值由原來λp=1.25變?yōu)棣藀=0.875~0.9375。在主燃燒器上方29m和32m標高處,布置四層16只燃盡風噴口,燃盡風將布置在爐膛四角。
整個燃盡風噴口在燃燒器區(qū)上部相同的水冷壁角部位置開出燃盡風安裝口,燃盡風量占總空氣量約為25%~30%,燃盡風噴口風速采用較高風速45m/s~50m/s,燃盡風噴口均可以垂直和水平方向擺動,垂直擺動±15°,水平方向上擺動±10°,可根據(jù)鍋爐運行狀況(燃盡、NOx排放、過熱器汽溫偏差等)進行噴口角度的適當調整,有效調節(jié)爐膛出口煙溫偏差,并保證過熱器管壁不出現(xiàn)超溫問題。
根據(jù)改前測試試驗,登封一期兩臺鍋爐NOx排放量:
通過低氮燃燒器及風門改造等,降低鍋爐出口NOx排放值,減小受熱面的熱偏差,也可節(jié)省脫硝劑和其他輔助消耗材料費用,更節(jié)省了氨氣、蒸汽、燃油等資源,此項目的改造完全符合登封項目設備實際特性。
7、結束語
在國家環(huán)保要求日益增高和液氨價格不斷增長的情況下,火電廠的配置脫硝系統(tǒng)及運行中通過鍋爐燃燒調整降低環(huán)保指標工作顯的更加重要,進而*大限度保證了機組**運行,提高了機組的經濟效益。
總結:本文對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行了改造,并取得了一定的效果,但是對鍋爐燃燒過程中以及運行優(yōu)化調整還需進一步深入研究和探討,從而取得更好效果,但由于作者能力的不足和時間的限制,工作中還存在不完善之處,需要進一步深入的研究和分析。