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二次风喷口采用收缩型结构,推迟一二次风的混合。主燃烧器区二次风喷口面积根据主燃烧器区有组织二次风减少的程度进行相应缩小,保证出口的二次风风速达到较高风速。保证最下层较大二次风喷口面积,使其具有较大出口二次风动量,起到在最下层托粉的作用,减少炉膛底部的掉渣量和大渣的含碳量。二次风切圆布置没有改变,与原设计相同。
高位燃尽风系统将有组织燃烧风量沿炉膛垂直方向分级供入,主燃区有组织空气量与理论空气量的比值由原来λp=1.25变为λp=0.875~0.9375。在主燃烧器上方29m和32m标高处,布置四层16只燃尽风喷口,燃尽风将布置在炉膛四角。
整个燃尽风喷口在燃烧器区上部相同的水冷壁角部位置开出燃尽风安装口,燃尽风量占总空气量约为25%~30%,燃尽风喷口风速采用较高风速45m/s~50m/s,燃尽风喷口均可以垂直和水平方向摆动,垂直摆动±15°,水平方向上摆动±10°,可根据锅炉运行状况(燃尽、NOx排放、过热器汽温偏差等)进行喷口角度的适当调整,有效调节炉膛出口烟温偏差,并保证过热器管壁不出现超温问题。
根据改前测试试验,登封一期两台锅炉NOx排放量:
通过低氮燃烧器及风门改造等,降低锅炉出口NOx排放值,减小受热面的热偏差,也可节省脱硝剂和其他辅助消耗材料费用,更节省了氨气、蒸汽、燃油等资源,此项目的改造完全符合登封项目设备实际特性。
7、结束语
在国家环保要求日益增高和液氨价格不断增长的情况下,火电厂的配置脱硝系统及运行中通过锅炉燃烧调整降低环保指标工作显的更加重要,进而最大限度保证了机组安全运行,提高了机组的经济效益。
总结:本文对锅炉燃烧系统进行了改造,并取得了一定的效果,但是对锅炉燃烧过程中以及运行优化调整还需进一步深入研究和探讨,从而取得更好效果,但由于作者能力的不足和时间的限制,工作中还存在不完善之处,需要进一步深入的研究和分析。
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