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2.5布风板阻力与流化风量关系曲线
试验表明两台炉一次风量10万Nm3/h时#1炉布风板阻力为0.92Kpa、#2炉为0.75Kpa;12万Nm3/h时#1炉布风板阻力为1.24Kpa、#2炉为1.05Kpa;15万Nm3/h时#1炉布风板阻力为1.69Kpa、#2炉为1.35Kpa;18万Nm3/h时#1炉布风板阻力为2.39Kpa、#2炉为1.79Kpa;21万Nm3/h时#1炉布风板阻力为2.81Kpa,#2炉为2.21Kpa;25万Nm3/h时#1炉布风板阻力为3.87Kpa、#2炉为2.51Kpa
三、NOX生成的原因以及燃烧特性对燃料型NOx生成的影响:
3.1NOX生成的原因主要有以下几个方面:
(1)热力型NOx,是空气中的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,是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,是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢原子团反应而形成的NOx,其所占比例很小。
根据NOx生成的机理我们剔除掉热力型和快速型所占比例很小的部分,主要分析一下燃料型生成部分的原因和降低的措施:
3.2燃烧特性对燃料型NOx生成的影响:
(1)燃料特性的影响:
由于NOX主要来自于燃料中的氮,也就是说燃料中的氮含量越高,则NOX的排放量也越高,煤、尤其是挥发分中各种元素比也会影响到NOX的排放量,显然,O/N比越大,N越易被氧化,故NOX的排放量越高,S/N比会影响到各自的排放水平,因为S和N氧化时会相互竞争,故SO2排放量越高,则NOX的排放量越低,反过来SO2排放量越低,则NOX的排放量越高。
(2)过量空气系数的影响:
当采取分级送风时,约1/3左右的燃烧空气作为二次风送入密相区上方一定距离处,NOX的排放量可望达到最低水平,#1炉95MW负荷时,一次总风量约为19万Nm3,二次风约为15万Nm3,一二次风比为0.78,机组长周期稳定运行且飞灰和低渣可燃物较低,说明一二次风量配比得当。
(3)燃烧温度的影响:
燃烧温度对NOX的排放量的影响以取得共识,随着炉内温度的升高NOX的排放量也将升高,因此可以通过降低床温来控制NOX的排放量,但是降低床温会使CO浓度将增加,化学不完全燃烧损失增大,从而使得燃烧效率下降,因此一般床温控制在850~920℃较为适宜。
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