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W型火焰鍋爐低NO x 燃燒技術(shù)的數(shù)值模擬與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2021-08-27 06:42
  為解決W型火焰鍋爐NOx排放量高的問(wèn)題,借鑒四角切圓鍋爐低氮燃燒技術(shù)的工程經(jīng)驗(yàn),提出了基于空氣分級(jí)燃燒、燃料分級(jí)燃燒、濃淡煤粉燃燒、雙級(jí)燃燼風(fēng)控制等技術(shù)的低氮燃燒組合式改造方案,并進(jìn)行了數(shù)值模擬確認(rèn)。該方案成功應(yīng)用于某電廠600 MW機(jī)組鍋爐的改造,應(yīng)用結(jié)果表明,燃燒改造后BMCR工況下鍋爐NOx排放量減少50%以上,提高了鍋爐效率,減輕了SCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行壓力,避免因過(guò)度噴氨造成氨逃逸帶來(lái)的二次污染問(wèn)題。 

【文章來(lái)源】:湖南電力. 2020,40(05)

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

W型火焰鍋爐低NO x 燃燒技術(shù)的數(shù)值模擬與應(yīng)用


1號(hào)爐燃燒器改造前結(jié)構(gòu)圖

W型火焰鍋爐低NO x 燃燒技術(shù)的數(shù)值模擬與應(yīng)用


燃燒系統(tǒng)布置對(duì)比

分布圖,爐膛,前墻,氣流速度


對(duì)比圖3中兩種方案的速度場(chǎng)分布可以看出,原方案氣流下射速度為11 m/s,氣流向下流動(dòng)一段較短的距離后即拐入上爐膛,這將導(dǎo)致?tīng)t膛火焰中心上移,上爐膛區(qū)域的煙氣溫度較高,從而大大增加熱力型NOx的產(chǎn)生[12];而改造方案氣流下射速度提高到18 m/s,這將導(dǎo)致?tīng)t膛火焰中心下移,由于下?tīng)t膛內(nèi)空間比較大,導(dǎo)致煤粉顆粒燃燒速度下降,爐內(nèi)平均溫度降低,從而在很大程度上減少熱力型NOx的生成。4.2 爐內(nèi)溫度場(chǎng)分布

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3365862

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