低no燃烧技术
低氮燃烧技术
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低氮燃烧技术1 水泥窑炉系统NO X形成机理大致介绍2 现有低氮燃烧技术大致介绍3 低氮燃烧技术的效果4 改变燃料物化性能5 提高生料易烧性6、新型干法水泥应对脱硝的相应措施1、水泥窑炉系统NO X形成机理大致介绍1.1NO X的生成机理窑炉内产生的NO X主要有三种形式,高温下N2与O2反应生成的热力型NO X、燃料中的固定氮生成的燃料型NO X、低温火焰下由于含碳自由基的存在生成的瞬时型NO X.1.2热力型NO X:由于是燃烧反应的高温使得空气中的N2与O2直接反应而产生的,以煤为主要燃料的系统中,热力型NO X为辅。
➢一般燃烧过程中N2的含量变化不大,根据泽里多维奇机理,影响热力型NOX 生成量的主要因素有温度、氧含量、和反应时间。
➢热力型NOX产生过程是强的吸热反应,温度成为热力型NOX生成最显著影响因素。
研究显示,温度在1500K以下时,NO生成速度很小,几乎不生成热力型NO,1800K以下时,NO生成量极少,大于1800K时,NO生成速度每100K约增加6-7倍。
➢温度在1500K以上时,NO2会快速分解为NO,在小于1500K时,NO将转变为NO2,一般废气中NO2占NO X的5-10%,排入大气中NO最终生成NO2,所以在计算环境影响量时,还是以NO2来计算。
可以说,窑炉内的温度及燃烧火焰的最高温度是影响热力型NO X生成量的一个重要指标,也最终决定了热力型NO X的最大生成量。
因此,在窑炉设计中,尽量降低窑炉内的温度并减少可能产生的高温区域,特别是流场变化等原因而产生的局部高温区。
燃烧器设计中,要具备相对均匀的燃烧区域来保证燃料的燃烧,降低火焰的最高温度。
这些都是有效降低热力型NO X的有效办法。
➢热力型NOX生成量与氧浓度的平方根成正比,氧含量也是影响热力型NO X 生成量的重要指标。
随O2浓度增加和空气预热温度的增加,NO X生成量上升,但会有一个最大值。
O2浓度过高时,过量氧对火焰有冷却作用。
目前国内流行的低NOx燃烧技术
![目前国内流行的低NOx燃烧技术](https://img.taocdn.com/s3/m/db7b2c08f8c75fbfc67db24b.png)
目前国内流行的低NOx燃烧技术用改变燃烧条件的方式来降低NOx的排放,统称为低NOx燃烧技术。
在各类降低NOx排放的技术中,低NOx燃烧技术采纳最广、相对简单、经济而且有效。
目前要紧有以下几种:1. 低过量空气燃烧程尽可能在接近理论空气量的条件下进行,随着烟气中过量氧的减少,能够抑制NOx的生成。
这是一种最简单的降低NOx排放的方式。
一样可降低NOx排放15-20%。
但如炉内氧浓度太低(3%以下),会造成浓度急剧增加,增加化学不完全燃烧热损失,引发飞灰含碳量增加,燃烧效率下降。
因此在锅炉设计和运行时,应选取最合理的过量空气系数。
2 .空气分级燃烧是将燃料的燃烧进程分时期完成。
在第一时期,将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少到总燃烧空气量的70-75%(相当于理论空气量的80%),使燃料先在缺氧的富燃料燃烧条件下燃烧。
现在第一级燃烧区内过量空气系数α<1,因此降低了燃烧区内的燃烧速度和温度水平。
因此,不但延迟了燃烧进程,而且在还原性气氛中降低了生成NOx的反映率,抑制了NOx在这一燃烧中的生成量。
为了完成全数燃烧进程,完全燃烧所需的其余空气那么通过布置在主燃烧器上方的专门空气喷口OFA(over fire air)――称为"火上风"喷口送入炉膛,与第一级燃烧区在"贫氧燃烧"条件下所产生的烟气混合,在α>1的条件下完成全数燃烧进程。
由于整个燃烧进程所需空气是分两级供入炉内,故称为空气分级燃烧法。
弥补了简单的低过量空气燃烧的缺点。
在第一级燃烧区内的过量空气系数越小,抑制NOx的生成成效越好,但不完全燃烧产物越多,致使燃烧效率降低、引发结渣和侵蚀的可能性越大。
因此为保证既能减少NOx的排放,又保证锅炉燃烧的经济性和靠得住性,必需正确组织空气分级燃烧进程。
级燃烧方式改造现有煤粉炉,应付前墙或前后墙布置燃烧器的原有炉膛进行改装,将顶层燃烧器改作"火上风"喷口,将原先由顶层燃烧器送入炉膛的煤粉中形成富燃料燃烧,从而NOx生成。
低NOx煤粉燃烧技术
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因此,不但延迟了燃烧过程,而且在还原性 气氛中降低了生成NOx的反应率,抑制了 NOx在这一燃烧中的生成量.为了完成全部 燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过 布置在主燃烧器上方的专门空气喷口OFA (over fire air)――称为"燃尽风(火上风) "喷口送入炉膛,与第一级燃烧区在"贫氧燃 烧"条件下所产生的烟气混合,在α>1的条 件下完成全部燃烧过程.由于整个燃烧过程 所需空气是分两级供入炉内,故称为空气分 级燃烧法.
燃料分级燃烧
利用这一原理,将80-85%的燃料送入第一级燃烧 区,在α>1条件下,燃烧并生成NOx.送入一级燃烧 区的燃料称为一次燃料,其余15-20%的燃料则在 主燃烧器的上部送入二级燃烧区,在α<1的条件下, 形成很强的还原性氛围,使得在一级燃烧区生成 的NOx在二级燃烧区内被还原成氮原子,二级燃 烧区又称为再燃区,送入二级燃烧区的燃料又称 为二次燃料或者再燃燃料。在再燃区中不仅使得 已生成的NOx得到还原,还抑制了新的NOx的生 成,可使NOx的排放浓度进一步降低。
目前,国内外控制NOx排放的技术措施主要 有两大类: 采用低NOx的燃烧技术,通过改变燃烧过 程来有效地控制NOx的生成。 尾部烟道脱硝处理。使用选择性催化还原 (SCR)和选择性非催化还原(SNCR) 两种方式对烟道气进行处理。
低NOx煤粉燃烧技术目前主要有以下几种 1)低过量空气燃烧 2)空气分级燃烧 3)燃料分级燃烧 4)烟气再循环 5)低NOx燃烧器
燃料分级燃烧
在燃烧中已生成的NO遇到烃根CHi和未完全燃 烧产物CO、H2、C和CnHm时,会发生NO的还 原反应,反应式为: 4NO+CH4 =2N2+CO2+2H2O 2NO+2CnHm+(2n+m/2-1)O2 =N2+2nCO2+mH2O 2NO+2CO =N2+2CO2 2NO+2C =N2+2CO 2NO+2H2 = N2+2H2O
低氮燃烧原理
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低氮燃烧原理所谓低氮燃烧,就是通过调整燃料与空气在各燃烧阶段配比的方式,使燃烧产物中氮氧化物大幅度降低的燃烧技术。
煤粉在燃烧过程中产生的氮氧化物主要是NO和NO2,统称为NOx。
煤粉在燃烧过程中生成NOx的途径有三个:(1)热力型NOx。
空气中氮气在高温下氧化生成的NOx,一般在1300℃以上生成,占总量的10~20%;(2)燃料型NOx。
燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解之后又氧化而形成的NOx,占总量的75~90%;(3)快速型NOx。
燃烧时空气中的氮,在火焰前沿的早期阶段,和燃料中的碳氢原子团反应而形成的NOx,其所占比例很小,一般不予考虑。
热力型NOx的生成机理为O2 →2O (反应速度最快)N2 +O →NO+N,温度T>1538℃(反应速度最慢)O2 +N →NO+O,温度T>816℃(反应速度较快)从反应机理来看,抑制热力型NOx生成速度的主要是第二个化学反应,氮气分子N2需要非常高的温度和非常大的能量才能断开分子键N≡N,生成活性的氮原子N。
另外,需要有足够活性的氧原子O与之结合,才可生成热力型NOx。
由此可见,足够高的温度水平和足够高的氧气浓度,是生成热力型NOx的有利条件。
燃料型NOx的生成机理为O2 →2O燃料→自由基(N+NH+CN)+… ,温度T=700~800℃自由基+O →NO+…自由基+自由基→N2+…(缺氧环境)在一般的锅炉燃烧工况下,800℃的温度水平是很轻易达到的,只要燃料中含有N元素,含N自由基的生成是不可避免的。
因此,足够高的氧气浓度,是生成燃料型NOx的有利条件根据以上分析,NOX生成条件总结如下:(1)首先要生成自由N原子或含N自由基:对热力型NOx,其来源为N≡N,破坏分子键需极高的温度来提供足够的能量;对燃料型NOx,其来源为含N有机物热解,键能小,对温度要求低。
(2)其次要有氧与自由N原子或含N自由基结合:相对与N,氧更倾向于与C、H等结合,只有氧浓度较高时,NOx才易生成;缺氧环境下的自由N或含N自由基,会结合成N≡N,从而减少自由N。
低NOx燃烧技术原理及其技术性能分析
![低NOx燃烧技术原理及其技术性能分析](https://img.taocdn.com/s3/m/3bf55345ac02de80d4d8d15abe23482fb4da0285.png)
低 NOx 燃烧技术原理及其技术性能分析摘要:简要介绍了燃煤电厂NOx产生机理以及目前主流的低NOx燃烧技术原理。
关键词:低NOx燃烧技术;燃烧调整;锅炉燃烧效率;1低NOx燃烧技术原理及技术性能分析1.1空气分级燃烧空气分级燃烧技术(Air Staging)最早是在美国发展起来的,是目前国内外普遍应用,比较成熟的低NOx燃烧技术。
其基本原理是将燃烧所需空气分成两级送入,一级送入过量空气系数小于1,对于燃煤锅炉一般为理论空气量的70%~75%。
其余空气经由布置在燃烧器上游的专门空气喷口OFA(Over Fire Air)送入炉膛继续完成燃烧。
人为地形成准双区燃烧,即主燃烧区和燃烧完全区[6]。
主燃烧区内由于缺氧使燃烧处于“富燃料燃烧(贫氧燃烧)”状态,燃烧速度和温度降低,抑制了热力型NOx的生成。
此外,燃烧过程中生成的CO、NO、以及燃料中氮分解产生的CO、NO、HCN和NH等化合物相互复合作用同样也抑制了3燃料型NOx的生成。
燃烧完全区内燃烧所需其余空气以二次空气输入,调整过量空气系数(过量空气系数大于1)使未燃尽燃料燃烧完全。
此时虽然送入空气量较多,同样会使一些中间产物被氧化成NO,但由于空气分级技术此时反应区已由温度高的主燃烧区转移到温度低的燃烧完全区,抑制了燃料型NOx的生成。
采用空气分级燃烧技术后可使NOx排放量降低30%~60%。
尽管空气分级燃烧弥补了简单的降低过量空气系数燃烧所导致的燃料未完全燃烧损失和飞灰含碳量增加的缺点,但是,若主燃烧区,燃烧完全区两级空气比例分配不合理,或者燃烧混合条件不好,则会增加不完全燃烧带来的损失。
同时,主燃烧区的还原性气氛将导致灰熔点降低从而引起锅炉结渣和受热面腐蚀。
1.2燃料分级燃烧燃料分级燃烧通常采用的形式是燃料再燃烧技术,将燃烧过程设在三个区(主燃区、再燃区和燃尽区)进行,也称为三级燃烧技术,如图2-3所示。
其所依据原理为主燃区形成的NOx会在次燃烧区和烃根CHi、未完全燃烧产物(CO、C、。
浅析燃煤锅炉低氮燃烧技术
![浅析燃煤锅炉低氮燃烧技术](https://img.taocdn.com/s3/m/921eb1f7d05abe23482fb4daa58da0116c171f9c.png)
浅析燃煤锅炉低氮燃烧技术燃煤锅炉是我国当今主要的供热设备之一,而其烟气中含有大量的氮氧化物对环境造成了污染。
因此,如何实现燃煤锅炉的低氮燃烧,减少氮氧化物排放,是一个必须解决的问题。
目前,低氮燃烧技术广泛应用于燃煤锅炉中,通常采用以下三种方法:燃烧控制技术、燃烧添加剂技术和燃烧改进技术。
燃烧控制技术主要采用两步骤燃烧法,即在燃烧工艺的前段添加一定数量的空气,形成还原气氛,使部分NOx转化为N2;在后段添加适量的空气,进一步氧化NOx,减少排放。
此外,还可以采用高效燃烧器、燃烧过程智能控制等技术,降低燃烧温度和氮氧化物因素的生成。
燃烧添加剂技术是在燃烧过程中添加还原剂或氧化剂,改变燃烧过程中的氧氮比,从而减少NOx的生成。
目前主要使用的添加剂有NH3、尿素、氨水、氧化钙等。
通过添加还原剂来降低燃烧温度、加强还原作用,将NOx还原为N2。
而添加氧化剂则增加氧化反应,将NOx转化为NO2,通过后续处理将其减少排放。
燃烧改进技术是对燃烧设备的结构和参数进行优化改进,以降低燃烧过程中的燃烧温度和气体停留时间。
目前主要采用的技术有SNCR技术、SCR技术、高炉煤气直入式锅炉技术等。
其中,SCR技术是目前应用最广泛的一种技术,通过添加催化剂,在烟气中将NOx还原为N2和H2O。
通过以上的三种技术应用,可以实现燃煤锅炉的低氮燃烧,降低NOx的排放。
但是需要注意的是,不同技术的适用范围和效果不同,需要根据实际应用情况进行选择。
同时,对于加强对大气污染治理的要求,我们也需要努力寻求更加低氮的燃烧技术和治理措施,保护环境和人民健康。
低氮燃烧技术ppt课件
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脱硝原理
4#、5#锅炉SCR烟气脱硝工艺流程图
氨水
氨罐
氨蒸
稀释 风机
空气
发器
氨气
省 煤
烟气 氨喷射格栅
器
氨/空气/烟气混合
SCR
反应器
空预器
烟气脱硝技术的特点
优点
反应温度较低; 效率高,可达85%以上; 工艺设备紧凑,运行可靠 还原产物为N2,无二次污 染。
缺点
催化剂易中毒; 高分散性粉尘可覆盖催化剂 表面,使其活性降低; 未反应的NH3和烟气中的 SO2作用,生成易腐蚀和堵塞 的(NH4)2SO4,同时降低 NH3的利用率; 投资和运行费用较高。
当温度达到1600 ℃时,
温度(摄氏度)
热力型NOx的生成量可占炉内NOx的生成总量的25%~30%
2、快速型NOx
碳氢化合物燃料在燃料过浓时燃烧,在反应区附近会 快速生成NOx。
快速型NOx生成量很少,在分析计算中一般可 以不计,影响快速NOx生成的主要因素有空气过量 条件和燃烧温度,这与配风的不均以及给粉量的不 均有直接关系。
主要来源
NOx的危害
酸雨和硝酸盐沉积
NOx
光化学烟雾 N2O破坏臭氧层
国标对NOx排放的要求
GB13223-2011 :
2011年7月18日发布了GB13223-2011《火电厂大气污 染物排放标准》,并于2012年1月1日开始实施,对NOx排放 进行严格限制。
NOx排放标准值为100mg/m3。 对于循环流化床锅炉,2003年12月31日前建成投产或通 过环评报告审批的电站锅炉,NOx排放标准值200mg/m3 。 考虑到我公司1#、2#、3#锅炉共用一个烟筒,仍全部执 行100mg/m3。
低氮氧化物燃烧技术
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低氮氧化物燃烧技术:低氧燃烧技术,降低助燃空气预热温度,烟气循环燃烧,分段燃烧技术,再燃技术,浓淡燃烧技术。
选择性催化还原法脱硝:主要以氨做还原剂,通常催化剂安装在独立的反应器内,反应器位于省煤器之后,或者空气预热器之前。
4NH3+4NO+O2--4N2+6H2O 8NH3+6NO2--7N2+12H2O
选择性非催化还原法:尿素或氨基化合物注入烟气作为还原剂将NOX还原为N2。
4NH3+6NO--5N2+6H2O CO(NH2)2+2NO+0.5O2--2N2+CO2+2H2O
燃烧法控制VOCS污染,燃烧工艺:直接燃烧,热力燃烧,催化燃烧
生物法控制VOCS污染:是附着在滤料介质中的微生物在适宜的环境条件下,利用废气中的有机成分作为碳源和能源,维持其生命活动,并将有机物同化为CO2.H2O和细胞质的过程。
VOCS从气相传递到液相,VOCS从液相扩散到生物膜表面,VOCS在生物膜内部的扩散,生物膜内的降解反应,代谢产物排出生物膜。
生物洗涤塔:悬浮生长,连续相。
经有机物驯化的循环液有洗涤塔顶部布液装置喷淋而下,与沿塔而上的气相主体逆流接触,使气相中的有机物和氧气转入液相,进入再生器,被微生物氧化分解,得以降解。
生物滴滤塔:附着生长,非连续相。
VOCS气体由塔底进入,在流动过程中与已接种挂膜的生物滤料接触而被净化。
生物过滤塔:附着生长,非连续相。
VOCS由塔顶进入过滤塔,在流动过程中与已接种挂膜的生物滤料接触而被净化,净化后的气体由塔底排出。
集气罩的基本形式:密闭罩,排气柜,外部集气罩,接受式集气罩。
低氮燃烧技术
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低NOx燃烧技术简介一概述:用改变燃烧条件的方法来降低NOx的排放,统称为低NOx燃烧技术。
在各种降低NOx排放的技术中,低NOx燃烧技术采用最广、相对简单、经济并且有效。
二低NOx燃烧技术方法:1、空气分级燃烧空气分级法是将燃烧用的空气分阶段送入,进行“缺氧燃烧”和“富氧燃尽”,使其避开温度过高和大过剩空气系数同时出现,降低NOx的生成。
在“缺氧燃烧”阶段,由于氧气浓度较低,燃料的燃烧速度和温度降低,抑制了热力型NOx生成;由于不能完全燃烧,部分中间产物如HCN和NH3会将部分已生成的NOx还原成N2,从而抑制了燃料NOx的排放;然后在将燃烧所需空气的剩下部分以二次风形式送入,即“富氧燃尽”阶段,虽然空气量多,但此阶段的温度已经降低,新生成的NOx量十分有限,因此总体上NOx的排放量明显减少。
2、燃料分级燃烧燃料分级法是把燃料分为两股或多股燃料流,这些燃料流经过三个燃烧区发生燃烧反应。
把80%-85%的燃料送入主燃烧区进行富氧燃烧,余下15%-20%经主燃烧器上部送入再燃烧区,在空气系数小于1的条件下进行缺氧燃烧,主燃烧区产生的NOx被还原,从而减少NOx的排放量;为减少不完全燃烧需加空气进行燃尽。
3、烟气再循环燃烧烟气再循环法是在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉膛,或渗入一次或二次风中,降低氧浓度、火焰温度,使NOx的生成受到抑制,降低NOx 的排放。
将部分低温烟气直接送入炉内或与空气一次风或与二次风混合后送入炉内,因烟气的吸热和对氧浓度的稀释作用,会降低燃烧速度和炉内温度,因而减少了热力型NOx。
三低NOx燃烧器根据上述低NOx燃烧技术,我公司引进开发出以下型号的低NOx燃烧器:1、HDRB型低NOx燃烧器;2、HHT-NR型低NOx燃烧器;3、HXCL型低NOx燃烧器;4、HWS型低NOx燃烧器;5、HDS型低NOx燃烧器;6、HSM型低NOx燃烧器;7、 HPM型低NOx燃烧器。
低NO燃烧与全预混燃烧
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陶瓷板红外线燃烧器 金属纤维全预混燃烧器 金属板式全预混燃烧器
全预混式燃 烧
设多孔均流板使头部火 孔的混气压力和流量均 匀,防止回火。 图:多孔金属板式全预 混燃烧器的温度分布 (数值模拟)
全预混式燃烧
试验结果 12T天然气,压力 2kPa 热负荷%:93.6-98.6% 热效率: 100-105% 烟气中CO = 189-315 ppm
单击添加副标题
低NOX燃 烧与全预
混燃烧2023Fra bibliotek 低NOX燃烧器
一、 NOX生成机理
燃气燃烧生成的NOX主要是NO,反应: O2 + N2 = 2NO - 180kJ 烟气中NOX来源于空气及燃料中N, 在高温下生成,造成污染。
烟气中NOX的种类: (1)热力型(温度型)NOX:空气及
燃料中N,在高温下生成; (2)快速型NOX:碳氢化合物燃烧,
28kW的冷凝式壁挂炉上安装 平板式全预混燃烧器; 在高、低热负荷下都能稳定燃烧,
热水产率:95.9-99.1%
排烟温度 40-50℃
NOX ≈15 ppm
1. 降低燃烧温度水平; 2. 降低氧气浓度,在浓燃料下燃烧; 3. 缩短烟气在高温区内停留时间; 4. 使燃烧在远离 α=1的条件下进行。
低NOX燃烧器
(一)分段燃烧法
空气分段或燃料分段。 降低火焰平均温度和峰 值温度,降低NO。
空气分段燃烧器
低NOX燃烧器
浓淡燃烧法
01 单击此处添加小标题
低NOX燃烧器
过量空气系数 α
01
添加标题
α 影响 O2浓度 和燃烧温度。当 α
低氮燃烧器原理
![低氮燃烧器原理](https://img.taocdn.com/s3/m/8a192bb1951ea76e58fafab069dc5022abea4678.png)
低氮燃烧器原理
低氮燃烧器是一种用于减少燃烧过程中氮氧化物(NOx)生成的装置。
它的工作原理基于以下几个方面:
1. 预混合燃烧:低氮燃烧器采用的是预混合燃烧技术,即在燃烧前将燃料和空气混合均匀。
通过提前混合燃料和空气,可以使燃料完全燃烧,减少未燃烧的燃料残留,从而降低NOx的
生成。
2. 燃烧温度控制:低氮燃烧器通过控制燃烧过程中的温度来减少NOx的生成。
燃烧温度过高会导致氮气和氧气反应生成NOx,因此低氮燃烧器通过调整燃烧室内的温度,使其在一个较低的范围内保持稳定,从而降低NOx的生成。
3. 氧化还原反应控制:低氮燃烧器通过控制燃烧过程中的氧化还原反应来减少NOx的生成。
氮和氧气在高温下发生反应生
成NOx,而在适当的氧化还原条件下,NOx可以被还原成氮气。
低氮燃烧器通过优化燃烧条件,使氮氧化物发生还原反应,从而减少NOx的生成。
4. 排放控制技术:低氮燃烧器还采用一系列排放控制技术来进一步减少NOx的排放。
这些技术包括增加燃烧室内的空气供应,使用催化剂来催化NOx的还原等。
综上所述,低氮燃烧器通过预混合燃烧、燃烧温度控制、氧化还原反应控制以及排放控制技术等手段,有效地减少燃烧过程中NOx的生成,降低对环境的影响。
低氮氧化物燃烧技术
![低氮氧化物燃烧技术](https://img.taocdn.com/s3/m/a5347c87ee06eff9aff807a7.png)
没有龌 群
天然气
煤
油
先进低氮氧化物燃烧技术
L炉膛整体空气分级的低NOx燃烧器
♦燃尽风量:5-30%,燃煤炉20% ♦减少NOx排放2 0%-60%
先进低氮氧化物燃烧技术
2,空气分级的低NOx旋流燃烧器(燃烧器分级燃烧)
♦—次火焰区:富燃,N组分析出但难以转化 ♦二次火焰区:燃尽CO、HC等
♦通入分级空气,控制氧的浓度,
减少NOx的发生
燃尽区 二次火焰
还原燃料比例
20~30%
一质火焰 火焰稳定 产生NO
二次火地 还原气氛 还原NO
烟气
燃尽区
利用低的氧浓度 减缓燃尽过程 控 制NO*生成
排出貌甌 排由热最
先进低氮氧化物燃烧技术
4,空气/燃料分级的低NOx燃烧器
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> 先进低氮氧化物燃烧技术
3.浓淡偏差型低NOx燃烧器
♦富粉流的空气量少,抑制燃料型NOx的生成 ♦贫粉流因空气量多,燃料型NOx生成增多,但因温度低,热力
先进低氮氧化物燃烧技术
4,空气/燃料分级的低NOx燃烧器
♦接近理论空燃比的空气和燃料
形成稳定的一次火焰
♦—次火焰区下游形成低氧还原
区,还原已生成的NOx
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最小空气过剩
I 系数
》传统低氮氧化物燃烧技术
2、降低助燃空气预热温度
♦燃烧空气由27。。预热到315 °C , N。排放量增加3倍 ♦降低火焰区的温度峰值,适合燃气锅炉
400 200 000 800
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理
![分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理](https://img.taocdn.com/s3/m/ac8ff546eef9aef8941ea76e58fafab069dc44a9.png)
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧原理分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧是一种先进的燃烧技术,广泛应用于工业锅炉和电厂燃烧设备中。
它通过优化燃烧过程,减少氮氧化物(NOx)的生成,达到降低污染物排放的目的。
该技术的原理是将燃烧过程分为多个阶段进行,通过分级燃烧的方式实现燃烧效率的提高和燃烧产物的优化。
在燃烧过程中,燃料和空气经过预处理后分别进入不同的燃烧区域,实现燃料的充分燃烧和烟气的低氮燃烧。
燃料经过预处理后进入底层燃烧区域,与一部分空气进行初次燃烧。
在这个阶段,燃料的一部分燃烧产物会被还原成一氧化碳(CO)和水蒸气(H2O),而另一部分燃烧产物则会被部分氧化生成一氧化氮(NO)。
然后,燃料和燃烧产物进入上层燃烧区域,与剩余的空气进行二次燃烧。
在这个阶段,底层燃烧区域产生的一氧化碳和一氧化氮会继续与剩余氧气反应生成二氧化碳(CO2)和氮氧化物(NOx)。
为了减少氮氧化物的生成,烟气外循环被引入燃烧过程中。
烟气外循环是指将一部分烟气从锅炉的燃烧区域中抽离出来,经过处理后再重新进入燃烧区域。
通过循环烟气的方式,可以有效降低燃烧温度和氧浓度,减少氮氧化物的生成。
同时,循环烟气中的水蒸气还可以吸收燃烧过程中产生的热量,提高锅炉的热效率。
分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧技术的应用可以显著降低氮氧化物的排放。
通过优化燃烧过程,减少一氧化氮的生成,可以降低大气污染物对环境的影响,保护大气环境的质量。
同时,该技术还可以提高燃烧设备的热效率,降低燃料的消耗和运行成本。
总结起来,分级燃烧-烟气外循环低氮燃烧是一种先进的燃烧技术,通过燃烧过程的分级和烟气外循环的方式,实现燃烧效率的提高和氮氧化物排放的降低。
该技术的应用可以有效改善大气环境质量,提高燃烧设备的能源利用效率,具有广阔的应用前景。
低NOx燃烧排放技术
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低NO X燃烧技术及应用热动08-02班吴思知 200823060215摘要:煤在燃烧过程中会产生大量的污染物:NO X、O X、CO2、CO及粉尘等,可造成严重的大气污染、酸雨和水污染,环境问题已成为当今社会日益关注的问题。
而电站燃煤锅炉是大气NOX污染的主要污染源之一,所以在燃烧过程中采取低NOX 燃烧技术降低NOX排放量,会减少对环境的危害。
通过组织良好的燃烧控制NOX的形成,从而满足环保要求是比较经济的技术措施。
关键词:低NO X燃烧技术;低NO X燃烧器;脱硝1.低NO X燃烧技术用改变燃烧条件的方法来降低NOX 的排放,统称为低NOX燃烧技术。
在各种降低NOX 排放的技术中,低NOX燃烧技术是采用最广、相对简单、经济和有效的方法。
1.1 NOX生成机理在燃烧过程中,NOX生成的途径有3种:一是空气中氮在高温下氧化产生称为热力型NOX;二是由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成NOX,称为快速型NOX ;三是燃料中含氮化合物在燃烧中氧化生成的NOX,称为燃料型NOX。
1.2 低NOX燃烧的基本原理研究表明热力型NOX 生成速度与燃烧温度关系很大,升温有利于生成NOX,相反,降温会使热力型NOX形成受到明显抑制。
在温度小于1300℃时,几乎看不到NO的生成反应,NOX生成量很小,只有当温度高于1300℃以上,NO的生成反应才逐渐明显,NOX生成量逐渐增大。
因此,在一般的煤粉炉固态排渣燃烧方式下,热力型NOX所占的比例极小。
氧气浓度的增加和在高温区停留时间的延长,都会促进热力型NOX生成。
在典型的煤粉火焰中,热力型NOX占总排放量的20%左右。
若降低燃烧温度,就能有效降低热力型NOX 的生成。
快速型NOX只有在较富燃的情况下,即在碳氢化合物较多,氧气浓度相对较低时才能发生。
在燃煤锅炉中,其生成量很小一般在5%以下,往往可以忽略不计。
低氮燃烧知识点总结
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低氮燃烧知识点总结一、低氮燃烧技术原理1. 燃烧过程中氮氧化物的产生燃烧过程中,空气中的氮气和氧气在高温下会发生化学反应,生成氮氧化物。
其中最主要的产物是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),它们统称为氮氧化物(NOx)。
NOx的生成主要有两种途径,一是热力生成,即在燃烧温度高的情况下,氮气和氧气直接发生氧化反应生成NOx;二是燃料中的有机氮在燃烧过程中进入气相后再和氧气发生反应生成NOx。
2. 低氮燃烧技术原理低氮燃烧技术主要通过改变燃烧工艺和调整燃料供给,降低燃烧温度和燃烧产物中氧含量,从而减少NOx的生成。
具体包括以下几种技术:(1)提高燃烧温度通过提高燃烧温度,使氨和氧气在高温下尽量充分混合,可以提高NOx的生成速率,减少氨的耗损。
(2)燃烧空气预热采用热回收技术,将烟气中的热量回收并用于预热燃烧用空气,降低燃烧温度,减少NOx的生成。
(3)燃烧过程控制采用先进的燃烧控制系统,调整燃烧过程中的氧气供给和燃料供给,保持燃烧温度在适宜范围内,减少NOx的生成。
(4)利用催化剂在燃烧过程中引入催化剂,使NOx在催化剂的作用下还原成氮气和水蒸气,从而减少NOx的排放。
(5)选择低氮燃料选择低氮燃料,降低燃料中有机氮的含量,减少NOx的生成。
二、低氮燃烧技术应用1. 工业领域低氮燃烧技术在工业锅炉、热风炉、干燥设备等燃烧设备中得到了广泛的应用。
这些设备通常是大型的燃烧设备,燃烧过程中产生的NOx排放较大,采用低氮燃烧技术可以显著降低NOx排放,符合环保要求。
2. 能源领域在发电厂、燃气轮机、燃气锅炉等燃烧设备中,低氮燃烧技术也得到了广泛的应用。
能源领域的燃烧设备通常是大功率的设备,燃烧过程中产生的NOx排放对环境影响较大,采用低氮燃烧技术可以降低NOx排放,保护环境。
3. 其他领域低氮燃烧技术也逐渐应用于民用燃气壁挂炉、燃气热水器等小型家用燃烧设备中。
这些设备通常是近距离使用的设备,排放的NOx会直接对空气质量产生影响,采用低氮燃烧技术可以减少NOx排放,保护人们的健康。
天然气低氮燃烧的基本原理
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天然气低氮燃烧的基本原理
天然气低氮燃烧的基本原理是通过控制燃烧过程中燃料和空气的混合比例,降低燃烧温度和燃烧产物中氮氧化物(NOx)的生成。
具体来说,天然气低氮燃烧的基本原理包括以下几个方面:
1. 燃烧空气过剩:确保空气中氧气充足,使燃料完全燃烧,减少燃烧过程中的不完全燃烧产物。
通过调整燃烧器的进气量和进气口的形状,控制空气与燃料的混合,使燃烧过程更加充分。
2. 控制燃烧温度:降低燃烧温度有助于减少氮氧化物的生成。
通过减少燃烧燃料的进气量和调整燃烧器的结构,适当降低燃烧区域的温度。
3. 使用低氮燃烧技术:采用预混合燃烧技术,使燃料和空气事先混合均匀,达到更好的燃烧效果。
预混合燃烧技术可以实现更好的氧化还原反应,降低一氧化氮(NO)生成。
4. 使用催化剂:在燃烧器中添加催化剂,能够促使氮氧化物在较低温度下进行还原反应,减少氮氧化物的生成。
综上所述,天然气低氮燃烧的基本原理是通过控制燃料和空气的混合比例,降低燃烧温度和使用低氮燃烧技术等方法,减少氮氧化物的生成。
低氮氧化物燃烧技术
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NOx平均去除 效率,% 39.2 53.3 45.5 63.4 35.0 36.6 54.9 45.4 45.6 60.5
锅炉 3 23
低氮氧化物燃烧技术比较
不同低NOx燃烧技术的NOx排放值比较
低氮氧化物燃烧技术比较
低氮燃烧技术小结
技术名称 低氧燃烧
NOx生成 u 第二段:二次空气,CO、HC完全燃烧,烟气温度低,
动力学上限制了NOx的生成
燃尽风喷口
一次风、煤粉 和二次风
保证完 全燃烧 低氧燃烧 抑制NOx
生成
燃尽风风量: 5%~30%
喷嘴位置
传统低氮氧化物燃烧技术
4、分段燃烧技术
传统低氮氧化物燃烧技术
5、再燃技术
u 在炉膛的特定区域内注入再燃燃 料(占燃料总量的10%-30%)
煤种
烟煤 烟煤 亚烟煤 亚烟煤 烟煤 烟煤 烟煤 亚烟煤 亚烟煤 亚烟煤
一次控制技术
低氮燃烧器 低氮燃烧器+燃尽风
低氮燃烧器 低氮燃烧器+燃尽风
强耦合燃尽风 分离燃尽风 低氮燃烧器+燃尽风 强耦合燃尽风 分离燃尽风 低氮燃烧器+燃尽风
NOx去除效率 范围,% 8.6~70.1
32.7~71.9 19.4~80.3 40.0~80.9 17.2~65.4 23.3~70.8 38.1~72.2 11.3~74.4 33.9~65.4 48.2~77.2
AIR POLLUTION CONTROL 天津大学
第五章
5-2
低氮氧化物燃烧技术概述
控制NOx 形成的因素
燃烧区温度及其分布
NOx排放量/ng·J-1
500 400 300 200 100
0 1000
低NOx燃烧技术
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燃煤锅炉的低NQ燃烧技术NO是对NO NQ NO NQ以及PAN等氮氧化物的统称。
在煤的燃烧过程中,NQ生成物主要是NQ和NQ,其中尤以NQ是最为重要。
实验表明,常规燃煤锅炉中NQ生成量占NQ 总量的90鸠上,NQ只是在高温烟气在急速冷却时由部分NO转化生成的。
2Q之所以引起关注,是由于其在低温燃烧的流化床锅炉中有较高的排放量,同是与地球变暖现象有关,对于NO的生成和抑制的内容我们将结合流化床燃烧技术进行介绍。
因此在本章的讨论中,NQ即可以理解为NQ和NQ。
一、燃煤锅炉NQ的生成机理根据NQ中氮的来源及生成途径,燃煤锅炉中NQ的生成机理可以分为三类:即热力型、燃料型和快速型,在这三者中,又以燃料型为主。
它们各自的生成量和炉膛温度的关系如图3-1所示。
试验表明,燃煤过程生成的NQ中NQ占总量的90% NQ只占5%-10%1、热力型NQ热力型NQ是参与燃烧的空气中的氮在高温下氧化产生的,其生成过程是一个不分支的链式反应,又称为捷里多维奇(Zeldovich )机理O2 > 2Q (3-1)Q N2 > NO N (3-2)N O2 > NO O (3-3)如考虑下列反应N QH > NQ H (3-4)则称为扩大的捷里多维奇机理。
由于N^N三键键能很高,因此空气中的氮非常稳定,在室温下,几乎没有NQ生成。
但随着温度的升高,根据阿仑尼乌斯(Arrhenius )定律,化学反应速率按指数规律迅速增加。
实验表明,当温度超过1200 E时,已经有少量的NQ生成,在超过1500r后,温度每增加100C,反应速率将增加6〜7倍,NO的生成量也有明显的增加,如图3-1所示。
但总体上来说,热力型NO的反应速度要比燃烧反应慢,而且温度对其生成起着决定性的影响。
对于煤的燃烧过程,通常热力型NO不是主要的,可以不予考虑。
一般来说通过降低火焰温度、控制氧浓度以及缩短煤在高温区的停留时间可以抑制热力型NO的生成。
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燃煤锅炉的低NO x燃烧技术NO x是对N2O、NO2、NO、N2O5以及PAN等氮氧化物的统称。
在煤的燃烧过程中,NO x生成物主要是NO和NO2,其中尤以NO是最为重要。
实验表明,常规燃煤锅炉中NO生成量占NO x总量的90%以上,NO2只是在高温烟气在急速冷却时由部分NO 转化生成的。
N2O之所以引起关注,是由于其在低温燃烧的流化床锅炉中有较高的排放量,同是与地球变暖现象有关,对于N2O的生成和抑制的内容我们将结合流化床燃烧技术进行介绍。
因此在本章的讨论中,NO x即可以理解为NO和NO2。
一、燃煤锅炉NO x的生成机理根据NO x中氮的来源及生成途径,燃煤锅炉中NO x的生成机理可以分为三类:即热力型、燃料型和快速型,在这三者中,又以燃料型为主。
它们各自的生成量和炉膛温度的关系如图3-1所示。
试验表明,燃煤过程生成的NO x中NO占总量的90%,NO2只占5%~10%。
1、热力型NO x热力型NO x是参与燃烧的空气中的氮在高温下氧化产生的,其生成过程是一个不分支的链式反应,又称为捷里多维奇(Zeldovich)机理→(3-1)O2O2+→NONNO+(3-2)2+→NON+OO(3-3)2如考虑下列反应→+(3-4)OHN+NOH则称为扩大的捷里多维奇机理。
由于N≡N三键键能很高,因此空气中的氮非常稳定,在室温下,几乎没有NO x生成。
但随着温度的升高,根据阿仑尼乌斯(Arrhenius)定律,化学反应速率按指数规律迅速增加。
实验表明,当温度超过1200℃时,已经有少量的NO x生成,在超过1500℃后,温度每增加100℃,反应速率将增加6~7倍,NO x的生成量也有明显的增加,如图3-1所示。
但总体上来说,热力型NO x的反应速度要比燃烧反应慢,而且温度对其生成起着决定性的影响。
对于煤的燃烧过程,通常热力型NO x不是主要的,可以不予考虑。
一般来说通过降低火焰温度、控制氧浓度以及缩短煤在高温区的停留时间可以抑制热力型NO x的生成。
2、快速型NO x快速型NO x中的氮的来源也是空气中的氮,但它是遵循一条不同于捷里多维奇机理的途径而快速生成的。
其生成机理十分复杂,如图3-2所示。
通常认为快速型NO x是由燃烧过程中的形成活跃的中间产物CH i与空气中的氮反应形成HCN、NH和N等,再进一步氧化而形成的。
在煤的燃烧过程中,煤炭挥发分中的碳氢化合物在高温条件下发生热分解,生成活性很强的碳化氢自由基(CH· ,CH2· ),这些活化的CH i和空气中的氮反应生成中间产物HCN、NH和N,随后又进一步被氧化成NO,实验表明这个过程只需60ms,故称为快速型NO x,这一机理是由费尼莫(Fenimore)发现的,所以又称为费尼莫机理。
(3-5)+HCNN→CH+N2(3-6)+N→C+NCN2由图3-1可以看出,在煤粉燃烧过程中快速型NO x生成量很小,大致在(10~100)×10-6,且和温度关系不大。
但随着NO x排放标准的日益严格,对于某些碳氢化合物气体燃料的燃烧,快速型NO x的生成也应该得到重视。
3、燃料型NO x由燃料中的N生成的NO x称为燃料型NO x,由图3-1可知,燃料型NO x是煤粉燃烧过程中NO x的主要来源,占总量60%~80%。
同时由于煤的热解温度低于其燃烧温度,因此在600~800℃时就会生成燃料型NO x,而且其生成量受温度不大。
煤的氮含量在0.4%~2.9%之间,且随其产地的不同有较大差异。
煤中绝大多数的氮都是以有机氮的形式存在。
在燃烧过程中,一部分含氮的有机化合物挥发并受热裂解生成N、CN、HCN和NH i等中间产物,随后再氧化生成NO x;另一部分焦炭中的剩余氮在焦炭燃烧过程中被氧化成NO x,因此燃料型NO x又分为挥发分NO x和焦炭NO x。
该过程如图3-3所示。
实验表明,在通常的燃烧条件下,燃煤锅炉中大约只有20%~25%的燃料氮转化为NO x,而且受燃烧过程空气量影响很大,常用过量空气系数(α)来表示燃烧过程空气量的多少,一般定义在化学当量比下的过量空气系数为1,大于1表示空气过量,小于1表示空气量不足。
如图3-4所示,当过量空气系数α=0.7时,燃料型NO x的生成量接近于零,然后随过量空气系数的增加而增加。
同时进一步研究表明,焦炭氮向NO x的转化率很低,大多数燃料型NO x属于挥发分NO x,以上知识对于研究和开发燃料型NO x的控制技术是相当重要的。
煤燃烧的氮氧化物形成实际上是一个非常复杂的过程,与煤种、燃烧方式及燃烧过程的控制密切相关。
对于各种不同的煤种的原始NO x排放情况,一般来说无烟煤燃烧时的NO x排放量最大,褐煤燃烧时为最小,这不但与煤种有关,更重要的是与煤的燃烧方式有关,煤中的挥发分越低,燃烧时为了燃烧的要求,组织的燃烧温度越高,同时风量一般也最大,就形成了原始的NO x排放也越高。
图3-5所示的是不同的燃煤锅炉炉型所产生的原始NO x排放量的状况,从图中可以看来,对于循环流化床锅炉具有最好的低NO x排放性能,原始排放量最大的是液态排渣煤粉炉,这也是为什么目前液态炉用得不多的原因之一。
图3-6进一步给出了都是煤粉炉不同燃烧方式的条件下的NO x排放量,从图中可以看出,从NO x原始排放量来看,最佳的是固态排渣的切向燃烧锅炉,这类锅炉也是煤粉炉中应用最广的一种炉型。
在图3-6中同时还给出了为了满足环保要求,不同炉型的NO x排放控制要求的简单线算方法,因此通过这张图就可以初步判断用什么方法可以达到排放的要求。
二、燃煤锅炉的低NO x 燃烧技术低NO x 燃烧技术就是根据NO x 的生成机理,在煤的燃烧过程中通过改变燃烧条件、或合理组织燃烧方式等方法来抑制NO x 生成的燃烧技术。
正如前文所述,在燃煤过程中燃料型NO x ,尤其是挥发分NO x 的生成量占的比例最大,因此低NO x 燃烧技术的基本出发点就是抑制燃料型NO x 的生成。
根据燃料型NO x 的生成机理,可以将其生成过程归纳为如下竞争反应 燃料氮→I ⋅⋅⋅+→+NO RO I (R1) ⋅⋅⋅+→+2N NO I (R2) 其中I 代表含氮的中间产物(N 、CN 、HCN 和NH i ),RO 代表含氧原子的化学组分(OH ,O ,O 2)。
反应R1是指含氮的中间产物被氧化生成NO x 的过程,反应R2指生成的NO x 被含氮中间产物还原成N 2的反应。
因此抑制燃料型NO x 的生成,就是如何设计出使还原反应R2显著的优先于氧化反应R1的条件和气氛。
除此之外,抑制热力型NO x 的生成也能在一定程度上减小NO x 的排放量,只是效果很小。
一般来讲抑制热力型NO x 的主要原则是:① 降低过量空气系数和氧气的浓度,使煤粉在缺氧的条件下燃烧; ② 降低燃烧温度并控制燃烧区的温度分布,防止出现局部高温区; ③ 缩短烟气在高温区的停留时间。
显然,以上原则多数与煤粉炉降低飞灰含碳量、提高燃尽率的原则相矛盾,因此在设计开发低NO x 燃烧技术时必须全面考虑。
目前常见的低NO x 燃烧技术主要有:低NO x 燃烧器技术、空气分级燃烧技术、燃料分级燃烧技术(又称再燃技术)和烟气再循环技术。
各项技术的利用方式也不同,在燃煤锅炉中的布置位置也不同,如图3-7所示。
1、烟气再循环技术烟气再循环法是指将一部分燃烧后的烟气再返回燃烧区循环使用的方法。
由于这部分烟气的温度较低(140~180℃)、含氧量也较低(8%左右),因此可以同时降低炉内的燃烧区温度和氧气浓度,从而有效地抑制了热力型NO x的生成。
循环烟气可以直接喷入炉内,或用来输送二次燃料,或与空气混合后掺混到燃烧空气中,工业实际中最后一种方法效果最好,应用也最多,如图3-8所示。
用于再循环的烟气量与不采用再循环时的总烟气量的比值称为再循环率,再循环率与NO x排放量的关系如图3-9。
但是,再循环率的提高是有限度的,循环烟量的增加,入口处速度增大,会使燃烧趋于不稳定,发生脱火现象同时增加了未完全燃烧的热损失;一般再循环率控制在15%~20%,此时NO x排放可以降低25%左右。
另外该法需要添加配套设备如风机、风道等,使系统变得复杂并增加了投资,对于旧机组改造时往往受到场地的限制。
由于热力型NO x在燃煤锅炉中生成比例较小,所以该方法对降低总NO x排放的效果也相对较小。
另外必须注意的是,采用烟气再循环技术虽然降低了燃烧温度和氧气浓度,但也从而造成未燃炭的增加。
2、空气分级燃烧技术空气分级燃烧技术是目前最为普遍的低NO x燃烧技术,它是通过调整燃烧器及其附近的区域或是整个炉膛区域内空气和燃料的混合状态,在保证总体过量空气系数不变的基础上,使燃料经历“富燃料燃烧”和“富氧燃尽”两个阶段,以实现总体NO x排放量大幅下降的燃烧控制技术。
空气分级燃烧之所以能从总体上减少NO x排放的基本原理是:在富燃料燃烧阶段,由于氧气浓度较低,燃料的燃烧速度和温度都比正常过氧燃烧要低,从而抑制了热力型NO x的生成,同是由于不能完全燃烧,部分中间产物如HCN和NH3会将部分已生成的NO x还原成N2,从而使燃料型NO x的排放也有所减少。
然后在富氧燃烧阶段,燃料燃尽,但由于此区域的温度已经降低,新生成的NO x量十分有限,因此总体上NO x的排放量明显减少。
在空气分级燃烧技术中,合理的分配两级燃烧的过量空气系数是影响NO x排放控制效果的关键因素。
经验表明:富燃料区的过量空气系数如果太低,煤粉不易点燃而且燃烧不稳定;如果太高,则NO x的生成量也会上升,一般取0.8左右。
根据分级燃烧实现的区域和方式,可大致分为通过燃烧器设计实现空气分级、通过加装一次风稳燃体实现空气分级和通过炉膛布风实现空气分级三类。
① 通过燃烧器设计实现空气分级。
对煤粉炉来讲,燃烧器是燃烧系统中最为重要的设备,它的结构和布置直接决定了燃料和空气的混合情况,从而影响到燃料的着火及燃烧过程。
不管是何种燃烧器,空气的送入通常都已经分了一次风、二次风和三次风等,这为进一步的分级燃烧降低NO x的形成创造了良好的条件。
因此可以通过燃烧器设计来实现空气分级燃烧,彩图2是正在安装中的低氮氧化物燃烧器。
在所利用不同方法实现降低NO x排放的燃烧器,即低NO x燃烧器(LNB)中,空气分级方式是最为常见的。
对于直流燃烧器和旋流燃烧器,其组织煤粉燃烧的方式不同,一般直流燃烧器采用四角切圆布置,通过整体火焰发生旋转来强化煤粉和空气的混合;而旋流则采用墙式燃烧,通常靠二次风的旋转来使气流强烈混合。
由此采用两类燃烧器产生生的混合和燃烧情况是不相同的,所以采用的空气分级方式也不一样。
如图3-10所示,同轴燃烧技术又有两种形式:一种是使同轴的两个切圆旋转方向同向;另一个则是反向。