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(3)大量未燃尽颗粒的循环燃烧提高了燃料颗粒的燃尽度,使循环流化床的燃烧效率提高。从表4中看出,当提高送氧量使O2/CO2=30/70时,虽然循环倍率较其他2种情况下小,但固体未完全燃烧热碳燃尽率。同时床温提高,气体扩散速度增加,有利于燃烧的进行。循环倍率的减小是因为入炉石灰石的增加以及石灰石的高温烧结致使锅炉底灰份额增加;
(4)O2/CO2=30/70时排烟热损失及燃料消耗量较其他2种情况要小,锅炉热效率较高。因为O2浓度的增加有利于燃烧的进行,且烟气焓较O2/CO2=21/79时小,故排烟损失最小;
(5)CFB锅炉的燃烧份额反映了燃煤在燃烧区域的燃烧程度和燃料燃烧热量的释放规律,即能量平衡。从表4可以看出,3种条件下的燃烧份额均在0.86以上,空气气氛下和O2/CO2=30/70时炉膛放热量远大于受热面的吸热量,O2/CO2=21/79时热量接近平衡;O2/CO2=30/70时受热面吸热量较其他2种情况有所提高。热量不平衡的原因可能是锅炉燃用的校核煤种比设计煤种发热量低,密相区燃料的放热和吸热失去平衡。虽然O2/CO2=21/79时热量趋于平衡,但由于烟气比热容太大而使炉膛的放热量过低;
(6)富氧气氛下烟气中的CO2浓度分别为92.03%、88.92%,高浓度的CO2有利于烟气中CO2的捕集和回收;大部分的烟气再循环,使烟气排放量减少。
3结语(1)与空气燃烧方式相比,O2/CO2=30/70时CFB锅炉的排烟损失、固体未完全燃烧热损失较小,锅炉热效率较高,同时燃料消耗量较小,床温以及炉内传热与空气气氛下相差不大;
(2)富氧燃烧方式下CFB锅炉的脱硫效率大于空气气氛下的脱硫效率,入炉的石灰石量也需要相应增加,因而石灰石输送管道也需要加粗;
(3)富氧燃烧方式下,烟气中CO2的浓度高,在85%以上,有利于CO2的捕集和回收。同时烟气中飞灰颗粒浓度增加,需要增加除尘设备;
(4)循环流化床锅炉对燃料的适应性广,但由计算结果得出若用煤种2,由于其发热量低且灰分高,使炉内热量平衡遭到破坏,将会影响锅炉的安全经济运行。
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