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燃气燃油锅炉低氮治理技术

发布时间:2019-07-30 09:38:25

磨擦试验机燃气、燃油锅炉低氮治理技术

燃气锅炉由于天然气的理化特性致使其主要的污染物为氮氧化物。目前主要通过改进燃烧技术来下降燃烧进程中NOx的生成与排放,其主要途径有:下落燃料周围的氧浓度,减小炉内多余空气系数,下降炉内空气总量,或减小1次风量及挥发分燃尽前燃料与2次风的混和,下降着火区段的氧浓度;在氧浓度较低的条件下,保持足够的停留时间,抑制燃料中的氮生成NOx,同时还原分解已生成的NOx;在空气多余的条件下,下落燃烧温度,减少热力型NOx的生成。低氮燃烧技术1般可以使NOx的排放量下落30%~60%。01丨低氮燃烧器技术NOx生成机理扼要总结以下:1韵达快递工作服多少钱.热力型NOx(ThermalNOx),在高温烟气(大于1400℃后)显著增

燃气锅炉由于天然气的理化特性导致其主要的污染物为氮氧化物。目前主要通过改进燃烧技术来下落燃烧进程中NOx的生成与排放,其主要途径有:下落燃料周围的氧浓度,减小炉内多余空气系数,多功能碎石冲击试验仪下降炉内空气总量,或减小1次风量及挥发分燃尽前燃料与2次风的混和,下降着火区段的氧浓度;在氧浓度较低的条件下,保持足够的停留时间,橡皮檫耐磨擦检测台抑制燃料中的氮生成NOx,戳穿强度检测仪同时还原分解已生成的NOx;在空气多余的条件下,下降燃烧温度,减少热力型NOx的生成。低氮燃烧技术1般可以使NOx的排放量下落30%~60%。

01丨低氮燃烧器技术

NOx生成机理扼要总结以下:

1.热力型NOx(ThermalNOx),在高温烟气(大于1400℃后)显著增加,N元夙来源于空气中的N2;

2.快速型NOx(Promp),PCT高压加老化速寿命试验台N元夙来源于助燃气体中的N2,生成量主要受氧气浓度和燃料与氧气化学当量比影响;

3微生物工作服怎样消毒.燃料型NOx(FuelNOx),N元夙来源于燃料中的氮成分,其生成主要受燃料中的氮成分和助燃气体中的氧气浓度影响。下图综合展现了NOx的来源于决定因素,低氮燃气燃烧器的技术原理则围绕着以下的核心理念不断地发展和演化。

△3种类型NOx的生成源及主要影响因素

如上图所示,NOx的生成主要由烟气温度和氧气浓度决定。因此,当前工业中的燃气低氮燃烧技术的1个重要控制方式就是下降气体燃料燃烧进程中的烟气温度。下降烟气温度的核心指点原则:(1)在时间将热量释放的峰值下落,下落化学反应速率、延长反应时间;(2)在空间上将热量分散在更广阔的空间。全自动液压检测仪

针对以上指点原则,在燃气燃烧器的设计及布置方案中有若干具体的实行措施:(1)燃料分级:有烟气内循环、燃气和空气高速差配合等类型;(2)空气分级:有燃烧器喷嘴的空气分级和炉膛空间上的空气分级;(3)烟气再循环:有传统烟气再循环和O2/CO2烟气再循环。

燃料分级,即燃料分成若干股注入较大的燃烧空间中进行燃烧,释放的热量被较大空间内的烟气吸收,从而使烟气的温度得到下降,该技术也称为“火焰分割”。相比较于中心单喷头的分散火焰而言,燃料分级(火焰分割)的技术措施能明显地下降烟气的核心温度。另外,采取燃气与空气高速差的模式,则能实现:氧气浓度较低的烟气卷吸、大空间范围内的燃气燃烧、延迟与空气的混合燃烧进程。

空气分级,即空气分成若干股喷入,实现燃气和空气在燃燃烧进程中有不同的空燃比。(1)1种是燃气喷头中将空气分为若干圈;(2)1种是在炉膛空间上空气分级,即燃烧器的主燃区为贫氧燃烧,空气分阶段地注入,从而使气体燃料分阶段地燃烧、逐步地释放热量,终究下降烟气温度。核心机制在于:通过空气分级、造成气体燃料的不完全燃烧,同时不完全燃烧的烟气产物又能在1定程度上增进燃料型NOx的还原机制:

NOx+CO==CO2+N2;NOx==XN(HCN,CN>N2)

燃料分级和空气分级对NO生成量的影响可以从图的曲线中得到直观的了解到偏离正常空燃配比时会对NOx的下降有较大的作用。燃料分级、空气分级对热力型NOx会有明显的下降作用。在气体燃料燃烧领域中,虽然燃料型NOx关注的不多电影院场务有工作服吗,但是在燃料成份复杂的化工领域,型材落锤冲击检测台也需要特别的关注现场安全管理人员 工作服。

△燃料与空气化学当量比对NO生成量的影响

在气体燃料的燃烧中,快速型NOx的生成机制值得关注,该机制将很大程度影响着低氮燃烧器技术的极限减排能力。快速型NOx主要由碳氢活化基与空气中的氮气通过反应(CHi+N2==HCN+NH)生成大量NO的先驱产物HCN、CN及NH,见图中HCN和NH被氧化生成NO的途径。日规漏电起痕检测仪

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