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燃燒調整對NOx排放和鍋爐效率影響的研究

2016-05-30 10:36程瑞濤
科技尚品 2016年4期

程瑞濤

摘 要:我國作為以煤為主要能源的發展中國家,鍋爐燃燒用煤中產生的大量NOx排放物,不僅危害人體健康,還對空氣質量與生態環境造成了污染。本文基于燃煤鍋爐NOx的生成機理,采取對300 MW機組鍋爐進行燃燒調整的實驗方法,將其對NOx排放濃度及鍋爐效率的影響做一觀測研究,通過鍋爐燃燒調整,達到提升鍋爐效率和降低NOx排放量的目的。

關鍵詞:燃燒調整;NOx;鍋爐效率

據統計,燃煤火力發電在我國發電總量中占到80%以上,而我國的NOx排放有50%以上來自于電站燃煤鍋爐。NOx(氮氧化物)作為大氣污染物之一,一旦進入大氣環境中,會引起酸雨、光化學煙霧等大氣污染,破壞大氣層中的臭氧層,影響人類身體健康。目前減少鍋爐燃煤NOx排放的主要技術為成本較高、脫硝效率的選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原(SNCR)技術,但最為經濟實用的還是通過燃燒調整來降低NOx排放濃度,減少脫硝成本。

1 NOx排放物的生成機理

NOx排放的生成機理比較復雜。NOx生成量與鍋爐的結構、容量、煤種、燃燒設備、爐內溫度水平、氧量及運行方式等因素有關。在燃煤燃燒過程中,NOx的生成機制可分為熱力型、燃料型、快速型3種類型,在燃料型及熱力型中NOx占主要成分,而在快速型中NOx生成量最少??刂芅Ox生成的方法有多種,目前對于廣大電廠來說,最為經濟有效的方法是通過調整燃燒過程中影響NOx的生成因素,實現減少NOx生成量,降低排放的目的。

2 鍋爐燃燒調整對NOx排放濃度影響的試驗

2.1 設備概況

本次實驗采用某電廠300 MW機組1025 t/h鍋爐為實驗對象進行實驗研究,分析調整鍋爐燃燒對NOx排放濃度和鍋爐效率的影響。鍋爐為DG1025/18.2-Ⅱ13型號的一次再熱自然循環汽包爐。燃煤來自滇東地區的煙煤,鍋爐采用的燃燒方式為四角切圓。

2.2 實驗方法

根據《電站鍋爐性能試驗規程》(GB 10184-1988)的相關操作規定進行燃燒調整試驗。實驗期間,確保機組的功率保持在300MW,在鍋爐燃燒狀態穩定后大約2h后,在鍋爐空頸器出口處對飛灰進行取樣,并對溫度進行持續2h的測量,同時在撈渣口取大渣樣,煤機出口處取原煤樣。鍋爐的效率使用平衡法進行計算,NOx的濃度將換算為(O2)=6%水平下的濃度。

2.3 實驗內容

由于影響NOx排放的因素主要為配風方式、爐膛氧量及鍋爐負荷變化等,因此,實驗將采用單一因素輪換法(改變某一工況參數實驗時,其他的參數保持不變)。同樣,實驗要在300 MW的條件下進行。實驗之時,鍋爐負荷、給水溫度及蒸汽參數要保持不變。

3 實驗結果分析

3.1 配風方式對NOx排放及鍋爐效率的影響

在保持爐膛氧量、鍋爐負荷不變的前提下,配風方式沿著正搭——束腰——均等——倒搭工況的變化趨勢進行。其中,NOx在正搭配風方式下排量最高;在均等配風式和束腰配風方式下的NOx排量接近,這兩種配風方式下的NOx生成量都低于正搭配風方式;而倒搭配風方式下的NOx排量最低,較正搭配配風方式下的NOx排量少134~154mg/Nm3。因為在倒搭配風形式下,下組燃燒器處于貧氧燃燒狀態,送風量較小,燃燒速度和燃燒溫度降低,在α<1的富燃料燃燒條件下,生成了還原性的氣體,促使已生成的NOx發生還原反應,從而使NOx排量有效減少。同時,上層燃燒器由于燃燒溫度較高,送風量大,殘留的氮會氧化成NOx,導致NOx增加,但鑒于生成有限,所以在空氣分級條件下總的NOx生成量呈下降趨勢。倒搭型配風可能會造成汽溫產生一定的變化,可以采取擺動燃燒器擺角等方法來加以調節,由于鍋爐排煙熱損失和未完全燃燒損失基本沒變,因此鍋爐效率基本無變化。

3.2 氧量對NOx排放及鍋爐效率的影響

實驗中同樣保持300MW負荷水平不變,限定其他兩種工況參數不變,保持上三次風70%比例,燃盡風噴口擋板保持60%開度,上、中、下三層燃燒器二次風擋板開度分別保持在80%,80%和100%的開度,隨著氧量的增大,NOx排放濃度增加。當氧量從3.2%增加至3.9%時,NOx排放量增加了1.86%;當氧量再由3.9%增加至5.0%時,NOx排放量相對于工況1增加了19.92%。而在工況2中,氧量為3.2%~3.9%,NOx排放量為753~767mg/m3,鍋爐效率最高。

3.3 鍋爐負荷變化對NOx排放的影響

鍋爐負荷變化即氧濃度和爐膛溫度等因素的變化對NOx排放也有影響。大多數情況下,膛內含氧量對NOx排放的影響大于爐膛溫度對NOx排放的影響。實驗中,在含氧量變化不大的情況下,通過改變機組的負荷,從300MW下降到220MW,爐膛溫度同時也在下降,兩者都降低的情況下,NOx濃度也隨之降低。當鍋爐負荷從300MW下降到280MW時,負荷下降26.7%,NOx濃度下降9%,這是因為隨著鍋爐負荷的下降,內部的熱負荷水平也跟著下降,鍋爐內的燃燒溫度降低,熱力型的NOx排放量減少;同時因為負荷轉變中的空氣變化不大,從而過量空氣系數變化不大,鍋爐內的燃料型NOx生成增多。兩者結合使得在負荷水平變化不大的情況下,NOx濃度變化并不明顯。這也是鍋爐負荷由300MW下降為280MW時,NOx濃度稍微增高,但在負荷由300MW降到220MW最低水平時,NOx濃度就明顯下降的原因。

4 結論

根據本文的實驗結果可知,當鍋爐功率為300MW進,綜合來看,通過改變配風方式、適當降低鍋爐內氧量、選擇適當的鍋爐負荷水平可以有效降低NOx排量,提高鍋爐效率。

參考文獻

[1]肖海平,張千,王磊,等.燃燒調整對NOx排放及鍋爐效率的影響[J].中國電機工程學報,2011,(3):4-7.

[2]陳紅,邱亞林,李明亮,等.300MW機組鍋爐燃燒調整對NOx濃度的影響[J].云南電力技術,2011,(10):8-11.

(作者單位:山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司)

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