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卡卢金热风炉焚烧室上部为低温区,下部为高温区。这是因为上部空间的气体主要是高炉煤气,没有焚烧表象发作;空气和煤气混合后焚烧部位会集在焚烧室颈口及以下有些。这样的温度散布既维护了炉顶,又提高了热效率。在进入格子砖处CO质量分数接近于零,阐明彻底焚烧,避免了煤气在进入蓄热室后持续焚烧而形成格子砖渣化表象。焚烧时O2在炉壁处浓度较高,阐明炉壁遭到维护,减轻了高温CO对炉壁耐火材料的腐蚀。这也是卡卢金热风炉寿数较长的缘由之一。

燃气锅炉氮氧化物治理,是打贏蓝天保卫战、推进大气环境质量进一步改善的重要举措,是各地着力深化大气污染治理的一个主攻方向,是深化锅炉治理的重要组成部分。全省现有燃气锅炉10790台37318蒸吨,其中10蒸吨/小时及以下燃气锅炉9932台23838蒸吨,基本没有进行氮氧化物治理,年排放氮氧化物约3.85万吨,平均浓度150mg/m3左右。同时,我省氮氧化物年均浓度偏高,下降率远低于二氧化硫,是产生雾霾、造成臭氧浓度偏高的主要原因之一。周边的京津地区就燃气锅炉治理作出安排部署,并取得初步成效,北京市全部完成燃气锅炉低氮燃烧改造,氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3以内,排放总量削减80%;天津市出台了锅炉大气污染物排放地方标准,氮氧化物排放浓度控制在80mg/m3以内。各地一定要深化认识,以强烈的政治责任感和勇于担当的精神,强化举措,压实责任,认真组织开展治理工作,为打赢蓝天保卫战作出新的贡献。

火焰炉的燃料来历广,报价低,便于量体裁衣采取不一样的构造,有利于下降出产费用,但火焰炉难于完成准确操控,对环境污染严重,热效率较低。电炉的特点是炉温均匀和便于完成主动操控,加热质量好。按能量变换方法,电炉又可分为电阻炉、感应炉和电弧炉。以单位时间单位炉底面积计算的炉子加热能力称为炉子出产率。炉子升温速度越快、炉子装载量越大,则炉子出产率越高。在通常情况下,炉子出产率越高,则加热每千克物料的单位热量耗费也越低。因而,为了下降能源耗费,应该满负荷出产,尽量进步炉子出产率,一起对焚烧设备实行燃料与助燃空气的主动份额调理,以防止空气量过剩或缺乏。此外,还要削减炉墙蓄热和散热丢失、水冷构件热丢失、各种开口的辐射热丢失、离炉烟气带走的热丢失等。

锅炉水冷壁高温腐蚀现象在对冲燃烧和“W”火焰燃烧锅炉上较为突出,主要是燃烧器区水冷壁存在着较强的还原性气氛如CO、H2S等,燃烧区域氧含量在2%以下会产生大量CO,由于低氮燃烧其中采用了低氧燃烧,势必会使增加CO的产生,加剧水冷壁区域高温腐蚀。因增加了高位燃尽风,在总风量不变的情况下,二次风量减小,导致煤粉缺氧燃烧,一次风与二次风掺混时间都发生推迟,使得炉内煤粉燃烧过程拉长,炉膛火焰中心上移,相应炉膛出口烟温升高,未能燃烬的成分随气流上升到上部区域与燃尽风等强烈混合,在此区域开始剧烈燃烧,造成此区域温度高,容易引起过热器超温、结焦和积灰。

定制蓄热式燃烧器低氮燃烧器改造后,虽然NOx降幅很大,但即使在燃用同一煤种时,飞灰可燃物升幅也较大。主要是低氮燃烧技术采用低温、低氧燃烧,主燃区的温度下降较多,控制和推迟煤粉的着火,并降低着火区的氧量,使煤粉燃烬能力下降,燃烧过程延长,飞灰和炉渣可燃物增大。蓄热式燃烧器厂商有的改造时,改变了燃烧器一、二次风喷口和燃尽风喷口的面积,造成二次风与一次风的混合延迟,不利于煤粉气流的着火和燃烧。根据已改造锅炉试验数据表明,对于四角切圆燃烧锅炉飞灰可燃物升幅为0.5—1个百分点,对冲燃烧锅炉飞灰可燃物升幅为1—1.5个百分点,“W”火焰燃烧锅炉飞灰可燃物升幅为2—4个百分点,影响锅炉效率下降0.4—1.6个百分点。