孫中華(中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心)
電廠鍋爐應(yīng)用低氮燃燒器節(jié)能效果分析
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某熱電廠鍋爐NOx(氮氧化合物)的排放超標(biāo),造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。針對(duì)這一問題,國(guó)家環(huán)保部要求其在期限內(nèi)進(jìn)行鍋爐改造,以降低NOx的排放。為了把NOx的排放指標(biāo)控制在規(guī)定的范圍內(nèi),滿足整改要求,使熱電廠居民的周邊環(huán)境得到改善,對(duì)該電廠鍋爐燃燒器進(jìn)憲了改造,即把原普通煤粉燃燒器更換為低氮燃燒器。通過“水平濃淡、立體分級(jí)”的燃燒方式,成功減少了NOx的排放,提高了鍋爐的熱效率,節(jié)約了燃煤量,對(duì)降低大氣污染起到了一定的作用,并且節(jié)省了能源。
電廠鍋爐;NOx;低氮燃燒器
某電廠裝機(jī)容量為150 MW,配備2臺(tái)50 MW雙抽供熱機(jī)組、1臺(tái)50 MW背壓式供熱機(jī)組;共有8臺(tái)220 t/h鍋爐,其中由上海鍋爐廠生產(chǎn)的鍋爐4臺(tái)(1~4號(hào)爐),哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的鍋爐4臺(tái)(5~8號(hào)爐),年發(fā)電量7.4×104kWh,供熱量1000×104GJ。
熱電廠1~8號(hào)鍋爐中只有7號(hào)、8號(hào)鍋爐安裝了低氮燃燒器,其余鍋爐在運(yùn)行時(shí)NOx排放量嚴(yán)重超標(biāo),造成電廠周圍環(huán)境污染。改造實(shí)踐證明:電廠鍋爐應(yīng)用低氮燃燒器后,通過“水平濃淡、立體分級(jí)”的燃燒方式,不但減少NOx排放,還提高鍋爐熱效率,節(jié)約了大量的能源。所以,鍋爐應(yīng)用低氮燃燒器具有現(xiàn)實(shí)意義。
1.1NOx生成機(jī)理
NOx是NO和NO2的統(tǒng)稱,燃煤電廠煙氣中的NOx主要是由煤燃燒產(chǎn)生的。通常條件下,燃燒生成的NOx由超過90%的NO和小于10%的NO2組成。某電廠NOx的生成主要有以下兩種方式:煤中的氮化物在高溫燃燒狀態(tài)下發(fā)生分解,遇到爐膛中的氧氣發(fā)生氧化反應(yīng)生成NOx;爐膛中由于煤燃燒產(chǎn)生大量的熱量,使空氣中的氮和氧氣結(jié)合發(fā)生一系列復(fù)雜氧化反應(yīng),最終生成NOx。NOx的生成量與爐膛中煤燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱量、溫度有直接關(guān)系。
根據(jù)爐膛中溫度不同,NOx的生成大體上可分為三種類型[1],即熱反應(yīng)型NOx、瞬時(shí)反應(yīng)型NOx和燃料型NOx。
熱反應(yīng)型:由于空氣中的氮在溫度較高的區(qū)間內(nèi)燃燒發(fā)生一系列的連鎖反應(yīng),并且反應(yīng)過程中產(chǎn)生的一氧化氮含量和溫度有很大關(guān)系。當(dāng)溫度小于1500℃時(shí)含量很??;當(dāng)溫度大于1500℃時(shí)含量隨溫度的增加而成指數(shù)增加,所以稱之為熱反應(yīng)型。
瞬時(shí)反應(yīng)型:由于燃料產(chǎn)生的CH原子團(tuán)撞擊N2分子,生成HCN類化合物,再進(jìn)一步氧化生成NOx,這個(gè)反應(yīng)很快,所以稱為快速型或瞬時(shí)反應(yīng)型。它和溫度關(guān)系不大,但是和爐膛壓力有關(guān),大約和爐膛壓力的0.5次方成正比。
燃料型:燃料中的有機(jī)氮化物在燃燒過程中生成NOx,其生成量主要取決于空氣燃料的混合比。燃料型NOx約占NOx總生成量的75%~90%。
1.2 低氮燃燒器原理
低氮燃燒器是通過水平濃淡[2]、立體分級(jí)的燃燒方式,從而實(shí)現(xiàn)NOx排放量的減少。同時(shí)熱電廠通過再燃風(fēng)技術(shù)改造及超旋流燃燒[3]技術(shù)改造,徹底改變了原來(lái)的直流燃燒方式,達(dá)到NOx減排的目的。
水平濃淡是把一次風(fēng)[4]分成濃淡兩股,濃相靠近火焰中心,但是含有的氧氣較少,所以生成NOx較少;淡相含有的氧氣較多,使其靠近溫度相對(duì)較低的水冷壁,由于溫度低,故而生成的NOx也較少;二者最后都達(dá)到NOx生成量減少的目的。
立體分級(jí)低氮燃燒應(yīng)用的方法是:采用分級(jí)送入的高位分離燃燼風(fēng)系統(tǒng),燃燼風(fēng)噴口能夠垂直和水平方向雙向擺動(dòng),有效控制氣溫及其偏差。采用先進(jìn)的水平濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù),并采用噴口強(qiáng)化燃燒措施,有效降低NOx排放,保證高效燃燒,降低飛灰可燃物含量。采用高濃度比、低阻力新一代煤粉濃度技術(shù),確保煤粉及時(shí)著火,加強(qiáng)燃盡效果。采用延遲混合型一、二次風(fēng)以及帶側(cè)二次風(fēng)的周界風(fēng)噴口設(shè)計(jì),確保NOx大幅度減排。
1.3 鍋爐改造原則
1.3.1 1~4號(hào)爐(4×220 t/h煤粉鍋爐)改造原則
◇原普通煤粉燃燒器[5]更換為低氮燃燒器[6];
◇ 改造后燃燒器的維護(hù)平臺(tái)、吹灰器及相應(yīng)管道系統(tǒng)按需要設(shè)置;
◇相應(yīng)一次風(fēng)和二次風(fēng)系統(tǒng)按需要改造。改造前后燃燒器布置簡(jiǎn)圖如圖1所示。
1.3.2 5~6號(hào)爐(4×220 t/h煤粉鍋爐)改造原則
5~6號(hào)鍋爐改造與1~4號(hào)鍋爐改造基本相同,不同的是5~6號(hào)鍋爐進(jìn)行了摻燒天然氣改造,主要包括以下幾個(gè)方面:
◇ 添加了天然氣燃燒器(天然氣燃燒器采用低氮燃燒器);
◇添加了天然氣管道系統(tǒng);
◇添加了燃燒控制系統(tǒng)。
改造前后燃燒器布置簡(jiǎn)圖如圖2所示。
熱電廠鍋爐低氮燃燒器改造項(xiàng)目完成后,在全煤燃燒狀態(tài)下對(duì)1~6號(hào)鍋爐改造前后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試、統(tǒng)計(jì),主要通過以下四個(gè)方面進(jìn)行分析。
2.1NOx排放
通過測(cè)試數(shù)據(jù)得出,1~6號(hào)鍋爐NOx的排放明顯減少,詳見圖3。
由圖3可知:1#鍋爐NOx的減排量為254 mg/m3;2#鍋爐NOx的減排量為230 mg/m3;3#鍋爐NOx的減排量為283 mg/m3;4#鍋爐NOx的減排量為312 mg/m3;5#鍋爐NOx的減排量為349 mg/m3;6#鍋爐NOx的減排量為308 mg/m3。
2.2 鍋爐熱效率
鍋爐熱效率的高低是反映1臺(tái)鍋爐整體性能的重要參數(shù)。從測(cè)試數(shù)據(jù)得出,鍋爐應(yīng)用低氮燃燒器后熱效率有所提高。熱效率變化情況詳見表1。
圖1 1~4號(hào)鍋爐改造前后燃燒器布置簡(jiǎn)圖
圖2 5~6號(hào)鍋爐改造前后燃燒器布置簡(jiǎn)圖
圖3 全煤燃燒NOx變化情況
表1 改造前后(全煤燃燒)熱效率對(duì)比數(shù)據(jù)
由表1可知,在全煤燃燒狀態(tài)下,改造后比改造前熱效率都有小幅度的增加,平均增加值為0.41。
2.3 鍋爐燃煤量
具體燃煤量如圖4所示。
圖4 改造前后燃煤量變化
由圖4可知:鍋爐改造前,6臺(tái)鍋爐1 d燃煤量為4 838.60 t;鍋爐改造后,6臺(tái)鍋爐1 d燃煤量為4 651.40 t;6臺(tái)鍋爐1 d節(jié)約燃煤量共為187.2 t。
由以上分析數(shù)據(jù)可知,電廠鍋爐應(yīng)用低氮燃燒器后,不但減少了NOx的排放,還提高了鍋爐熱效率,節(jié)約了有限的能源。
NOx減排量為 1737 mg/m3;鍋爐平均提效0.41%;節(jié)煤達(dá)187.2 t/d。
低氮燃燒技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)廣泛采用、控制NOx排放的先進(jìn)技術(shù)。實(shí)施低氮燃燒技術(shù)改造后,在保證低NOx排放前提下,運(yùn)行性能穩(wěn)定可靠,性能比高,無(wú)需額外的運(yùn)行成本;同時(shí)明顯改善鍋爐整體綜合性能。
采用低氮燃燒技術(shù)是在原有鍋爐上進(jìn)行改造,對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境無(wú)影響,完全削減了原鍋爐排放的大氣污染物,進(jìn)一步改善了周圍環(huán)境,是一項(xiàng)環(huán)保工程。本項(xiàng)目的建設(shè)為滿足即將實(shí)施的新環(huán)保要求奠定了基礎(chǔ),在滿足電廠經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),對(duì)提高當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量、改善生活環(huán)境也做出了一定的貢獻(xiàn)。
采用低氮燃燒技術(shù),降低供電煤耗,節(jié)約生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。還可以避免因污染物超標(biāo)排放引起的機(jī)組整改,宜于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.08.016
2017-06-13
(編輯 張興平)
孫中華,2010年畢業(yè)于武漢通信學(xué)院(通信工程專業(yè)),從事油田節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作,E-mail:zcs2001@126. com,地址:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西賓路552號(hào)技術(shù)監(jiān)督中心節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心,163453。