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低氮氧化物燃燒PPT
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    PPT摘要

    這是低氮氧化物燃燒PPT下載,主要介紹了內容提要;氮氧化物的生成機理;氮氧化物控制技術;氮氧化物排放控制形勢;火電廠氮氧化物排放標準;國內氮氧化物排放現狀;火電廠氮氧化物排放標準發展趨勢;國家環境保護總局污染控制司大氣處劉孜處長;電力規劃院原院長湯蘊琳教授,歡迎點擊下載哦。

    氮氧化物生成機理及控制技術
    一、氮氧化物的生成機理
    一、氮氧化物的生成機理
    2、NOX的生成途徑
    3.煤中N的賦存形態和遷徙規率
    氮氧化物的模型試驗及實驗系統示意圖
    吡啶、吡咯熱解實驗結果
    熱解實驗主要結論
    吡啶的氧化反應實驗結果
    4、NOX的生成機理
    反應速率
    影響熱力型NOX的主要因素
     燃料型NOX生成機理
    影響燃料型NOX的主要因素
    快速型NOX生成機理
    二、氮氧化物控制技術
    (一)低NOX燃燒技術
    1. 空氣分級燃燒
    西安交通大學空氣分級燃燒試驗研究
    NO還原反應的化學過程
       NO+CH4→2N2+CO2+H20                        
       2NO+2CnHm+(2n+0.5m-1)O2→N2+2n CO2+mH2O    
       2NO+2CO+→N2+2CO2                            
       2NO+2C→N2+2CO2                             
       2NO+2H2→N2+2H2O
    影響因素
    西安交通大學煤粉再燃熱態試驗研究
    3.  煙氣再循環
    再循環率與脫硝效率的關系
    4. 低NOX燃燒器
    4. 低NOX燃燒器
    4. 低NOX燃燒器
    4. 低NOX燃燒器
    5. 新型燃燒器和煤粉燃燒新技術
           提高鍋爐燃燒的穩定性,就必須建立穩定的著火熱源、增強煤粉氣流的傳熱能力和降低一次風煤粉氣流的著火熱:
    敷設衛燃帶來提高燃燒器區域的溫度;
    采用熱風送粉系統和較高的熱風溫度;
    采用較低的一次風率和一次風速;
    減小煤粉顆粒細度;
    控制鍋爐最低運行負荷以及采用性能良好的燃燒器;
    提高風粉混合物中煤粉濃度和燃燒器出口處局部的溫度,形成局部高溫、高煤粉濃度等。
    (1)煤粉預燃室燃燒器
    分類:
    旋流式煤粉預燃室
    大速差同軸射流直流式煤粉預燃室
    原理:利用旋轉氣流或高速氣流的作用在前置燃燒室(預燃室)內形成強烈的高溫回流區點燃預燃室中的煤粉氣流,為主燃燒室中燃燒器煤粉氣流穩定著火和燃燒提供足夠的熱源,
    旋流式煤粉預燃室的結構示意圖
    大速差同向射流燃燒器示意圖
    是一種直流式預燃室
    大速差同向射流燃燒器工作原理
    一次風射流以(20~30)m/s的速度由預燃室中心直流射入,在距一次風噴口一定距離處,同方向高速(約300 m/s)射入兩股或多股高速射流。
    在預燃室有限的空間內,在高速射流的強烈引射下,中心低速的一次風射流被吸引到高速射流的流動區域,從而在預燃室中心處形成一個負壓區,造成高溫煙氣回流,達到強化燃料的著火和燃燒的目的。
    (2) 鈍體燃燒器
    鈍體燃燒器工作原理
    用途:
    多用在燃用劣質煙煤、貧煤和無煙煤的鍋爐上,用作穩定火焰和改善燃燒。
    原理:
    在角置式煤粉燃燒器每個角一次風噴口出口處,設置一個非流線形物體——鈍體,使煤粉氣流繞流,在鈍體的尾跡區產生回流,卷吸高溫煙氣,以利于燃料的著火和火焰的穩定。
    著火后的煤粉火炬在爐膛內組成四角切圓燃燒。
    (3) 火焰穩定船燃燒器(船型煤粉燃燒器 )
    結構和工作原理
    結構:
    在常規直流煤粉燃燒器一次風口內加裝一個船型火焰穩定器,并在其中心設有點火小油槍。
    工作原理:
    采用這種結構后,使煤粉氣流繞過它以后射入爐膛,在離一次風噴口不遠處形成一個束腰射流。
    在束腰部的兩側外緣形成高溫、高煤粉濃度和有適當氧氣濃度的區域,成為點燃煤粉氣流的良好著火熱源,從而穩定爐內燃燒。
    (4)夾心風燃燒器     (西安交通大學)
    夾心風燃燒器的工作原理及結構特點
    夾心風燃燒器的巧妙構思在于:
      把常規的直流式煤粉燃燒器的一次風噴口改由三個直立的長方形噴口所代替,這三個噴口就是分別布置在向火側和背火側的一次風噴口和布置在它們中間的一個二次風口,該二次風就是所謂的夾心風。
    夾心風的作用在于:
    夾心風從一次風氣流內部適時供氧,增強湍動混合,為保證煤粉顆粒的充分燃盡創造有利條件;
    增強一次風總體射流的動量流率,提高射流抗偏轉能力,使一次風噴口的高度比可以設計的比常規燃燒器大,增加著火周界;
    由于夾心風的引射作用,可以減輕背火側一次風煤粉的散射,防止火焰直接沖刷爐墻。
    夾心風燃燒器的結構參數及空氣動力參數
    夾心風燃燒器的結構參數及空氣動力參數
    對稱布置夾心風燃燒器(I型)
     對象:優質煙煤
     作用:減少一次風氣流的散射,減輕結渣,增強湍動混合和實現一次風內部補氧,提高鍋爐運行的經濟性和安全性
     結構參數:
    a.夾心風口的寬與一次風口的寬度比:b2/b1=0.2~0.4
    b.相對間距:
    c.一次風口的相對高度:h/B≤1.0
    d.夾心風與一次風的動壓比:
    不對稱布置向火側一次單折邊擴口夾心風燃燒器(II型)
     a.對象:不易著火的燃料
     b.作用:發揮向火側的著火優勢,強化外卷吸湍動混合
     c.結構參數和空氣動力參數:
     向火側單邊擴展角:α1=0°~25°
     夾心風口的寬與一次風口的寬度比:b2/b1=0.2~0.4
     相對間距:   △s1/b2=1.5~2.3
            △s2/b2=1.3~1.7
     擴口相對寬度:△b1/b1=0~0.2
     夾心風與一次風的動壓比:
    不對稱布置向火側一次風雙折邊擴口的夾心風燃燒器(III型)
     a.對象:無煙煤及高灰分劣質煙煤
     b.結構參數和空氣動力參數:
     向火側一次風口向火面擴口角:α1=0°~25°
     向火側一次風口背火面折邊角:α2=0°~35°
     擴口和折邊相對寬度:△b1/b1=0~0.2
            △b2/b1=0~0.2
     相對間距:△s1/b2=1.5~2.3
       △s2/b2=1.3~1.7
     夾心風口與一次風口的寬度比:b2/b1=0.2~0.4
     夾心風與一次風的動壓比:
    (5)軸向葉片旋流式燃燒器---西安交通大學
    結構特點
    一次風采用蝸殼式結構
    二次風采用軸向葉片
    一次風管中設置了多頭均流條
    軸向葉片采用傘形齒輪調節
    冷態試驗主要結果
    綜合旋流強度與軸向葉片開度的關系
    燃燒器出口回流區的變化
    軸向葉片旋流燃燒器的阻力
    均流條的作用
    (1)綜合旋流強度與軸向葉片開度的關系
    實驗室試驗研究和200MW鍋爐冷態試驗表明,在軸向葉片開度為40~60°的范圍內,二次旋流強度和綜合旋流強度最大。
    燃燒器出口回流區的變化
    當旋流強度增大時,回流區的直徑增大,回流區向燃燒器噴口處延伸;
    在Ω=1.0~2.5的范圍內,回流區直徑約為中心管直徑的0.5~0.8倍,回流區長度約為中心管直徑的1.0~1.5倍。
    軸向葉片旋流燃燒器的阻力
    均流條的作用
    試驗表明,采用8頭均流條,均流條相對高度為1.3~1.5時,燃燒器出口煤粉分布均勻性最好。
    (6) 濃淡燃燒器
    工作原理:
    利用離心慣性力或其他方式將一次風煤粉氣流分成富粉流和貧粉流兩股氣流,分別通過不同噴口進入爐膛實現濃淡燃燒。
    作用:可以在較低的負荷下穩定燃燒;
               有效控制Nox的排放.
    下圖為目前常用產生煤粉濃淡分離的幾種方法。
    二、氮氧化物控制技術
    (二)煙氣脫硝技術
     

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    《低氮氧化物燃燒PPT》是由用戶兔姬于2018-01-12上傳,屬于科學課件PPT。
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