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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。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。

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。

近年来对资源的重新勘察和评估,铝是目前世界的产量仅次于钢铁成为第二大有色金属,而社会对铝材的使用也越来越多,我们日常生活可以见到的铝窗,都是运用铝材,对铝的应用让更多企业都熟悉熔铝炉,铝业的产量大让现在能源紧张的今日对铝的需求日益剧增,而熔铝炉是熔炼铝材的新型节能设备,目前国家倡导环保工业发展方向,加大对节能设备的推广和开发力度,让熔铝炉成为了行业炙手可热的节能设备。远大热能熔铝炉采用新型的技术含量进行改进,是业内的首选理想熔铝设备,目前在全国行业都作为重点设备进行推广示范使用。

目前被大家公认,并已在各燃煤机组锅炉上广为应用的降NOx方法,专业燃油燃烧器主要是燃烧中脱氮的低氮燃烧技术加燃烧后脱氮的烟气脱硝技术;燃烧中脱氮是根据NOx的生成机理采取的低氮燃烧技术主要是:低氧燃烧、空气分级燃烧、燃料分级燃烧、烟气再循环等,该技术的主要机理就是将燃烧器通过纵向布置形成氧化还原、主还原、燃尽三区,对于四角切圆燃烧锅炉还可通过横向双区布置形成近壁区和中心区两个区域,从而实现燃料与配风在炉膛内分区、分级、低温、低氧燃烧,降低煤粉燃烧过程中NOx生成量。从2011年至今,该低氮燃烧技术在全国的燃煤锅炉上大范围应用,通过改造和运行优化,NOx减排量可达30%—70%,对于四角切圆燃烧锅炉NOx的排放浓度可由原来的400-600mg/m3降为200mg/m3以内,对冲燃烧锅炉NOx的排放浓度可由原来的500-700mg/m3降为370mg/m3以内,“W”火焰燃烧锅炉NOx的排放浓度[3]可由原来的1100-1300mg/m3降为800mg/m3以内。燃油燃烧器生产厂家目前,局限于低氮燃烧技术研究和发展,且该技术很短时期内在在运锅炉上快速、集中、大量的应用后,其技术尚未来得及进行消化吸收、优化改进等,笔者针对产生的问题和应对措施进行探讨。

开发技术先进的低NOx高效燃气燃烧器(简称:低氮燃烧器)及其燃烧控制系统,可以达到控制污染物的排放和提高锅炉整体运行效率的目的。通过综合利用目前国际上最先进的分级燃烧技术、浓淡燃烧技术、混合燃烧技术和中心稳燃技术等技术,可以实现在燃气时CO≤30 mg/Nm3,NOx≤75 mg/Nm3;燃尽率≥99.99%,达到高效燃烧和低污染物排放。北京节能技术监测中心,立足自身实际,吸收和借鉴国内外同行业领先技术优势和研发经验,与多所高校开展技术合作,联合研发低NOx高效燃气燃烧器,并着手准备申报政府有关部门技术推广,将为北京市乃至全国的燃气锅炉有效降低氮氧化物排放工作,提供较为成熟的技术和产品。

颗粒燃烧机操作说明:开机程序1、每次开机前把炉条拔出清理干净,清理炉膛,清理炉灰、炉渣。2、观察口要在每天开炉前擦干净玻璃,以便观察炉内燃烧情况。3、开启电源,启动循环风机,观察循环风机运转是否正常。4、启动燃烧机,观察各部件运转是否正常,送料和鼓风、引风开始工作。5、设定好目标温度。6、点火。(柴油自动点火)人工先从观察口加0.5-1KG生物质颗粒燃料,按点火开关,观察炉内颗粒有无燃烧,否则再按一次点火开关,重点一分钟。如果颗粒燃烧,将料斗加满即可燃烧,开始升温。