富氧燃烧技术简介
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况 3.4 在中国的应用情况
1998年,我国中科院大连化物所在江苏阜宁化肥厂的 WGC20/3.82- 1型燃煤蒸汽锅炉安装了一台富氧膜法装置 进行助燃,通过检测部门的检测发现,富氧设备性能稳定, 炉膛温度提高90℃,平均节能大于11%,最高达16.2%。
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响
2.1 理论空气量
目前的锅炉理论空气计算是以空气中氧量20.93%作为前提的,在富氧条 件下,一般含氧量会升高到27%~30%。理论计算表明:当富氧空气中氧含 量到27%时,理论空气量减少到原来的78%。
2.2 过量空气系数
在富氧条件下,由于氧气浓度的升高,在其他条件相同的情况下,同样 的锅炉空气系数对于燃烧的作用不同,后者会激化燃烧过程,所以可以采用 较低的锅炉空气系数。
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
富氧燃烧技术在点火阶段的应用只是该技术的初级阶 段,该技术完全可以在以下领域发挥更大的作用
(1)在锅炉低负荷稳燃方面 对于煤质较差而且煤源不稳定,煤的配比缺乏科学手 段造成燃烧不稳定的问题,也可以通过富氧局部助燃技术 得到弥补,满足稳定燃烧的要求。 如果将锅炉B、C、D某层或者某两层主燃烧器改造为 富氧燃烧器,将可以在锅炉燃烧不稳定时,起到快速稳燃 的作用。其投入稳燃的速度比等离子点火、微油点火都快 速得多。只需打开富氧燃烧器前的阀门即可稳燃。
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况 3.4 在中国的应用情况
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.1 加拿大建成了0.3MW煤粉富氧燃烧试验系统
加拿大能源技术中心于1994 年建成了一个0.3MW的煤 粉炉富氧燃烧试验系统,用于煤粉燃烧的火焰、传热与污 染物的排放等特性研究。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (1)捕获CO2为目的的富氧燃烧
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (1)捕获CO2为目的的富氧燃烧
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (2)降低有害气体的排放为目的的富氧燃烧
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (3)提高锅炉效率为目的的富氧燃烧
富氧燃烧技术 简介
2014.11.27
富氧燃烧技术简介
1、富氧燃烧(OEC)概述 2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 3、OEC在工业锅炉上的应用情况 4、OEC在电站锅炉上的研发情况 5、富氧微油点火技术的应用现状 6、OEC技术在电站锅炉的发展展望 7、OEC的经济性分析 8、建议
*
富氧燃烧技术简介
表3 富氧条件下的炉内各有关温度的变化 ℃
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响
2.5 炉膛出口温度
有关专家以一台小型的煤粉锅炉为对象,进行了富氧 条件下的计算。计算时假定燃料量不变、热风温度不变、 炉膛的沾污情况不变、火焰中心高度不变。
计算结果发现,随着富氧的加深,理论燃烧温度大幅 度上升,而同时由于烟气的热容量降低,炉膛出口温度却 有所下降。
(3)纯氧燃烧:是利用氧气直接取代空气。 (4)空-氧燃烧:是空气和氧气同时供应燃烧器燃烧。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)技术概述 1.2 分类
根据富氧燃烧的目的不同,富氧燃烧大体可以分作以 下3类:
(1)捕获CO2为目的的富氧燃烧 (2)降低有害气体的排放为目的的富氧燃烧 (3)提高锅炉效率为目的的富氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.4 我国在某150t/h煤粉锅炉上的应用情况
中南大学2006年在一台150t/h煤粉锅炉上,设计膜法 富氧局部助燃系统,并将局部富氧助燃技术应用于煤粉锅 炉的工业试验。结果表明:局部富氧助燃技术的应用,能 有效地解决炉膛结焦和高温腐蚀问题;提高低负荷不投油 稳燃能力;燃用贫煤时,可以在50%额定负荷下断油稳燃; 大渣及飞灰可燃物含量降低,排烟热损失减少1.2%,锅炉 实测热效率比常规运行方式下的热效率提高2.5%以上。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
3.4 在中国的应用情况
1989年中科院大连物理化学研究所和北京玻璃集团合 作, 开发出”局部增氧”和”梯度燃烧”等高新技术应用 于玻璃池炉, 所用富氧空气量仅有二次风量的1% 左右, 而进风量和引风量均下降了1/4~1/2 左右。玻璃质量以 及利用率均有明显的提高, 延长了池炉的寿命,改善了 火焰结构,减少了烟尘排放量,节能、增产和环保效益显 著。
但是,富氧燃烧技发展术的“初级应用阶段”----富 氧微油点火技术却得到快速发展。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.1 富氧微油点火系统的组成
在现有成熟的微油点火技术上,增加一套富氧系统。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.2 富氧微油点火技术的应用现状
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.5 富氧微油点火技术的应用效果
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.1 在点火稳燃领域将与等离子点火、微油点火 均分天下 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用 6.3 富氧燃烧技术将开启清洁燃烧新时代
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
根据富氧燃烧过程中氧浓度的不同,富氧燃烧可以分 为: (1)微富氧燃烧 (2)氧气喷枪 (3)纯氧燃烧 (4)空-氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)技术概述
1.2 分类
(1)微富氧燃烧:是直接将氧气和空气先混合,使 之呈现微富氧状态,之后再送入炉膛燃烧。
(2)氧气喷枪:利用氧气喷枪在燃烧室内局部注入 氧气。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.4 富氧微油点火技术的应用业绩(部分)
章丘发电厂、潍坊发电厂、青岛发电厂、莱城电厂、河北国电衡丰电厂 (墙式)以及正在设计安装的黄台电厂、山东华能聊城发电厂、重庆九龙发 电厂(200MW四角切圆锅炉)、国电成都金堂发电厂(600MW墙式燃烧锅 炉)、大唐国际阳城发电厂(W型炉)、 广安电厂、十里泉电厂等。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
理论依据: 有关研究表明:局部增氧助燃技术所配富氧量仅为所需 空气量的1 %~3 %。 如果采用27%左右的富氧空气,对于煤粉燃烧锅炉来说, 燃烧器的一次风和二次风都会降低20%左右。
2.3 空气和燃烧产物焓值
由于过量空气量的变化以及成分的变化,以燃料单位重量所计算的空气 焓值,也发生了变化,需要按照各个气体成分重新进行计算。其他诸如烟气 容积、空气和烟气的焓值均相应变化。按照上述的原则计算的烟气焓值在相 同温度下有所降低。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.4 理论燃烧温度(略有增加)
2008年,德国勃兰登堡州的斯普莱贝格试验电厂是全 球首个演示富氧燃烧技术捕捉和储存二氧化碳的试验电厂。 这个由阿尔斯通提供富氧燃烧锅炉技术的30MW粉煤示范电 厂,配备了从氧气生产一直到二氧化碳提纯与压缩在内的 完整富氧燃烧链所需的全部组件。
2008年9月9日,试验电厂正式投产,起动深入的测试 程序(包括主要试验使用褐煤和烟煤两个测试阶段)。该 试验电厂将为2015年建设的200~300MW演示电厂奠定良好 的技术基础。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
理论依据: 局部增氧助燃技术,既能提高劣质燃料的应用范围, 又能充分发挥优质燃料的性能。 有关研究表明:如用26.7 %的富氧空气燃烧褐煤或用 21. 8 %的富氧空气燃烧无烟煤所得到的理论燃烧温度T与 用普通空气燃烧重油得到的T相当,说明用富氧烧煤可代 替用空气烧油。这一研究结果有力支持了在锅炉低负荷稳 燃方面采用富氧燃烧的科学性。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
3.2 在德国的应用情况
在德国一座马蹄型蓄炉上用27%的富氧试验,使熔化 率增加了56.2%,能耗下降20%,熔化温度提高了100℃,环 境污染明显改善。
3.3 在美国的应用情况
在美国一玻璃厂仅用23%富氧助燃,产量增加12.3%,节 能约9%,且成品率提高3%~10%,灰泡数量下降40%,炉龄 延长了5~6个月,烟尘排放大大减少。
灰未燃碳不变(实际上都会降低),排烟损失的变化情况计
算结果见表5。
表5 富氧条件下排烟损失的变化
%
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.7 锅炉的热效率
富氧燃烧由于增加了燃烧反应速度,强化了燃烧,将 有利于降低未燃碳的损失。对于不同的燃烧方式,包括煤 粉燃烧、层燃或流化床等方式,都是有正面的效果。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
富氧燃烧技术从20世纪80年代提出时,主要是运用在 冶金、玻璃制备等工业锅炉上,随着氧气制备技术日趋成 熟,富氧燃烧技术也随之发展很快。
3.1 在日本的应用情况
在日本, 先后有近20 家公司推出富氧装置。通过在 以气、油、煤为燃料的不同场合进行富氧应用试验, 得到 了如下结论: 用23% 的富氧助燃可节能10%~25% ; 用25% 的富氧助燃可节能20%~40% ; 用27%的富氧助燃可节能 30%~50%等。
4.2 日本在100MW示范电站中使用了富氧燃烧技 术
日本石川岛播磨公司在100MW示范电站中使用了富氧 燃烧技术,该系统还采用了排烟热交换器,试验结果显示 脱硝和脱硫效率分别达到了70%和90%以上,占地面积也只 有原来的约50%。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.3 德国建设了30MW富氧燃烧锅炉示范电厂
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
(2)进行脱硫、脱硝技术改造后,因引风、送风出力 不足的问题,采用富氧燃烧技术,可以减少总风量的优点 得到弥补,从而使燃烧完全,同时减少机械和化学不完全 燃烧损失,降低大渣和飞灰中的含碳量,减少烟气的排放 量。
2.6 炉膛的吸传热量
不考虑燃料量的变化,随着富氧程度的加深,炉内平 均温度上升,炉内辐射传热量的增加,炉内传热量增加。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.7 锅炉的热效率
(1)富氧和排烟损失
在富氧条件下,由于氮的含量降低,排烟损失q2必然
降低。通过计算分析,假定排烟温度、过量空气系数和飞
目前,我国开展富氧微油点火技术的公司主要有青岛 天兰青岛天兰环境股份有限公司、济南海普概述、艾佩克 斯(北京)有限公司、重庆市富燃科技有限责任公司等。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.3 富氧微油点火燃烧器示意图
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5. 3 富氧微油点火燃烧器示意图
*
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展
从上面的介绍可以看出,富氧燃烧技术是可行的, 但是,到目前为止,富氧燃烧技术并没有得到广泛应用。 究其根本原因是:富氧制备装置目前还没有实现大型化, 而且由于装置运行成本高等原因。目前该装置还没有真正 发展到工业应用阶段。这,也是目前制约富氧燃烧技术工 业应用的重要原因之一!
1、富氧燃烧(OEC)概述
1.1 概念
富氧燃烧就是采用比空气中含氧量高的空气(甚至是 纯氧)来进行助燃。主要特点: (1)提高燃烧区的火焰温度 (2)加快燃烧速度 (3)减少燃烧后的烟气量 (4)降低燃料的燃点温度 (5)提高热量利用率
*Hale Waihona Puke 富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)概述
1.2 分类
富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况 3.4 在中国的应用情况
1998年,我国中科院大连化物所在江苏阜宁化肥厂的 WGC20/3.82- 1型燃煤蒸汽锅炉安装了一台富氧膜法装置 进行助燃,通过检测部门的检测发现,富氧设备性能稳定, 炉膛温度提高90℃,平均节能大于11%,最高达16.2%。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响
2.1 理论空气量
目前的锅炉理论空气计算是以空气中氧量20.93%作为前提的,在富氧条 件下,一般含氧量会升高到27%~30%。理论计算表明:当富氧空气中氧含 量到27%时,理论空气量减少到原来的78%。
2.2 过量空气系数
在富氧条件下,由于氧气浓度的升高,在其他条件相同的情况下,同样 的锅炉空气系数对于燃烧的作用不同,后者会激化燃烧过程,所以可以采用 较低的锅炉空气系数。
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
富氧燃烧技术在点火阶段的应用只是该技术的初级阶 段,该技术完全可以在以下领域发挥更大的作用
(1)在锅炉低负荷稳燃方面 对于煤质较差而且煤源不稳定,煤的配比缺乏科学手 段造成燃烧不稳定的问题,也可以通过富氧局部助燃技术 得到弥补,满足稳定燃烧的要求。 如果将锅炉B、C、D某层或者某两层主燃烧器改造为 富氧燃烧器,将可以在锅炉燃烧不稳定时,起到快速稳燃 的作用。其投入稳燃的速度比等离子点火、微油点火都快 速得多。只需打开富氧燃烧器前的阀门即可稳燃。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况 3.4 在中国的应用情况
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.1 加拿大建成了0.3MW煤粉富氧燃烧试验系统
加拿大能源技术中心于1994 年建成了一个0.3MW的煤 粉炉富氧燃烧试验系统,用于煤粉燃烧的火焰、传热与污 染物的排放等特性研究。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (1)捕获CO2为目的的富氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (1)捕获CO2为目的的富氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (2)降低有害气体的排放为目的的富氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1.2 分类 (3)提高锅炉效率为目的的富氧燃烧
富氧燃烧技术 简介
2014.11.27
富氧燃烧技术简介
1、富氧燃烧(OEC)概述 2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 3、OEC在工业锅炉上的应用情况 4、OEC在电站锅炉上的研发情况 5、富氧微油点火技术的应用现状 6、OEC技术在电站锅炉的发展展望 7、OEC的经济性分析 8、建议
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富氧燃烧技术简介
表3 富氧条件下的炉内各有关温度的变化 ℃
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响
2.5 炉膛出口温度
有关专家以一台小型的煤粉锅炉为对象,进行了富氧 条件下的计算。计算时假定燃料量不变、热风温度不变、 炉膛的沾污情况不变、火焰中心高度不变。
计算结果发现,随着富氧的加深,理论燃烧温度大幅 度上升,而同时由于烟气的热容量降低,炉膛出口温度却 有所下降。
(3)纯氧燃烧:是利用氧气直接取代空气。 (4)空-氧燃烧:是空气和氧气同时供应燃烧器燃烧。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)技术概述 1.2 分类
根据富氧燃烧的目的不同,富氧燃烧大体可以分作以 下3类:
(1)捕获CO2为目的的富氧燃烧 (2)降低有害气体的排放为目的的富氧燃烧 (3)提高锅炉效率为目的的富氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.4 我国在某150t/h煤粉锅炉上的应用情况
中南大学2006年在一台150t/h煤粉锅炉上,设计膜法 富氧局部助燃系统,并将局部富氧助燃技术应用于煤粉锅 炉的工业试验。结果表明:局部富氧助燃技术的应用,能 有效地解决炉膛结焦和高温腐蚀问题;提高低负荷不投油 稳燃能力;燃用贫煤时,可以在50%额定负荷下断油稳燃; 大渣及飞灰可燃物含量降低,排烟热损失减少1.2%,锅炉 实测热效率比常规运行方式下的热效率提高2.5%以上。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
3.4 在中国的应用情况
1989年中科院大连物理化学研究所和北京玻璃集团合 作, 开发出”局部增氧”和”梯度燃烧”等高新技术应用 于玻璃池炉, 所用富氧空气量仅有二次风量的1% 左右, 而进风量和引风量均下降了1/4~1/2 左右。玻璃质量以 及利用率均有明显的提高, 延长了池炉的寿命,改善了 火焰结构,减少了烟尘排放量,节能、增产和环保效益显 著。
但是,富氧燃烧技发展术的“初级应用阶段”----富 氧微油点火技术却得到快速发展。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.1 富氧微油点火系统的组成
在现有成熟的微油点火技术上,增加一套富氧系统。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.2 富氧微油点火技术的应用现状
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.5 富氧微油点火技术的应用效果
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.1 在点火稳燃领域将与等离子点火、微油点火 均分天下 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用 6.3 富氧燃烧技术将开启清洁燃烧新时代
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
根据富氧燃烧过程中氧浓度的不同,富氧燃烧可以分 为: (1)微富氧燃烧 (2)氧气喷枪 (3)纯氧燃烧 (4)空-氧燃烧
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)技术概述
1.2 分类
(1)微富氧燃烧:是直接将氧气和空气先混合,使 之呈现微富氧状态,之后再送入炉膛燃烧。
(2)氧气喷枪:利用氧气喷枪在燃烧室内局部注入 氧气。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.4 富氧微油点火技术的应用业绩(部分)
章丘发电厂、潍坊发电厂、青岛发电厂、莱城电厂、河北国电衡丰电厂 (墙式)以及正在设计安装的黄台电厂、山东华能聊城发电厂、重庆九龙发 电厂(200MW四角切圆锅炉)、国电成都金堂发电厂(600MW墙式燃烧锅 炉)、大唐国际阳城发电厂(W型炉)、 广安电厂、十里泉电厂等。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
理论依据: 有关研究表明:局部增氧助燃技术所配富氧量仅为所需 空气量的1 %~3 %。 如果采用27%左右的富氧空气,对于煤粉燃烧锅炉来说, 燃烧器的一次风和二次风都会降低20%左右。
2.3 空气和燃烧产物焓值
由于过量空气量的变化以及成分的变化,以燃料单位重量所计算的空气 焓值,也发生了变化,需要按照各个气体成分重新进行计算。其他诸如烟气 容积、空气和烟气的焓值均相应变化。按照上述的原则计算的烟气焓值在相 同温度下有所降低。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.4 理论燃烧温度(略有增加)
2008年,德国勃兰登堡州的斯普莱贝格试验电厂是全 球首个演示富氧燃烧技术捕捉和储存二氧化碳的试验电厂。 这个由阿尔斯通提供富氧燃烧锅炉技术的30MW粉煤示范电 厂,配备了从氧气生产一直到二氧化碳提纯与压缩在内的 完整富氧燃烧链所需的全部组件。
2008年9月9日,试验电厂正式投产,起动深入的测试 程序(包括主要试验使用褐煤和烟煤两个测试阶段)。该 试验电厂将为2015年建设的200~300MW演示电厂奠定良好 的技术基础。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
理论依据: 局部增氧助燃技术,既能提高劣质燃料的应用范围, 又能充分发挥优质燃料的性能。 有关研究表明:如用26.7 %的富氧空气燃烧褐煤或用 21. 8 %的富氧空气燃烧无烟煤所得到的理论燃烧温度T与 用普通空气燃烧重油得到的T相当,说明用富氧烧煤可代 替用空气烧油。这一研究结果有力支持了在锅炉低负荷稳 燃方面采用富氧燃烧的科学性。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
3.2 在德国的应用情况
在德国一座马蹄型蓄炉上用27%的富氧试验,使熔化 率增加了56.2%,能耗下降20%,熔化温度提高了100℃,环 境污染明显改善。
3.3 在美国的应用情况
在美国一玻璃厂仅用23%富氧助燃,产量增加12.3%,节 能约9%,且成品率提高3%~10%,灰泡数量下降40%,炉龄 延长了5~6个月,烟尘排放大大减少。
灰未燃碳不变(实际上都会降低),排烟损失的变化情况计
算结果见表5。
表5 富氧条件下排烟损失的变化
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.7 锅炉的热效率
富氧燃烧由于增加了燃烧反应速度,强化了燃烧,将 有利于降低未燃碳的损失。对于不同的燃烧方式,包括煤 粉燃烧、层燃或流化床等方式,都是有正面的效果。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
3、富氧燃烧技术在工业锅炉上的应用情况
富氧燃烧技术从20世纪80年代提出时,主要是运用在 冶金、玻璃制备等工业锅炉上,随着氧气制备技术日趋成 熟,富氧燃烧技术也随之发展很快。
3.1 在日本的应用情况
在日本, 先后有近20 家公司推出富氧装置。通过在 以气、油、煤为燃料的不同场合进行富氧应用试验, 得到 了如下结论: 用23% 的富氧助燃可节能10%~25% ; 用25% 的富氧助燃可节能20%~40% ; 用27%的富氧助燃可节能 30%~50%等。
4.2 日本在100MW示范电站中使用了富氧燃烧技 术
日本石川岛播磨公司在100MW示范电站中使用了富氧 燃烧技术,该系统还采用了排烟热交换器,试验结果显示 脱硝和脱硫效率分别达到了70%和90%以上,占地面积也只 有原来的约50%。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展 4.3 德国建设了30MW富氧燃烧锅炉示范电厂
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
6.富氧燃烧技术在电站锅炉的发展展望 6.2 将在稳定燃烧、提高锅炉效率方面发挥重要 作用
(2)进行脱硫、脱硝技术改造后,因引风、送风出力 不足的问题,采用富氧燃烧技术,可以减少总风量的优点 得到弥补,从而使燃烧完全,同时减少机械和化学不完全 燃烧损失,降低大渣和飞灰中的含碳量,减少烟气的排放 量。
2.6 炉膛的吸传热量
不考虑燃料量的变化,随着富氧程度的加深,炉内平 均温度上升,炉内辐射传热量的增加,炉内传热量增加。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
2、OEC对燃煤锅炉燃烧特性的影响 2.7 锅炉的热效率
(1)富氧和排烟损失
在富氧条件下,由于氮的含量降低,排烟损失q2必然
降低。通过计算分析,假定排烟温度、过量空气系数和飞
目前,我国开展富氧微油点火技术的公司主要有青岛 天兰青岛天兰环境股份有限公司、济南海普概述、艾佩克 斯(北京)有限公司、重庆市富燃科技有限责任公司等。
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5.3 富氧微油点火燃烧器示意图
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
5.富氧微油点火技术的应用现状 5. 3 富氧微油点火燃烧器示意图
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富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
4、富氧燃烧技术在电站锅炉上的研究进展
从上面的介绍可以看出,富氧燃烧技术是可行的, 但是,到目前为止,富氧燃烧技术并没有得到广泛应用。 究其根本原因是:富氧制备装置目前还没有实现大型化, 而且由于装置运行成本高等原因。目前该装置还没有真正 发展到工业应用阶段。这,也是目前制约富氧燃烧技术工 业应用的重要原因之一!
1、富氧燃烧(OEC)概述
1.1 概念
富氧燃烧就是采用比空气中含氧量高的空气(甚至是 纯氧)来进行助燃。主要特点: (1)提高燃烧区的火焰温度 (2)加快燃烧速度 (3)减少燃烧后的烟气量 (4)降低燃料的燃点温度 (5)提高热量利用率
*Hale Waihona Puke 富氧燃烧(OEC)技术综述及展望
1、富氧燃烧(OEC)概述
1.2 分类