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2)增设烟气再循环。烟气再循环技术的核心,就是利用烟气具有低O2的特点,将烟气喷入炉膛合适的位置,等效于一次风率的降低,促进密相区物料的还原性初始燃烧,可有效减低床温。与二次风分级相结合的烟气再循环,可有效实现炉内物料的流态化合理构建,达到深度还原降氮的目的。
该锅炉一次风量占总风量的 60%,二次风占总风量的 40%,一次风量较大。本次改造在炉膛出口氧量一定的情况下,拟在不降低一次风量、保证床料正常流化的基础上,降低一次风中的氧量份额、增加二次风总量,由于底部一次风中的含氧量减少,抑制密相区的燃烧强度,同时二次风喷口分层布置,增大密相区还原气氛,抑制 NOₓ 的生成。
根据锅炉原设计参数、实际运行情况和煤质状况等,确定烟气再循环改造方案,包括烟气再循环管道、风量手动调节门、DCS 控制、变频控制、烟气增压风机等。再循环烟气取样点为引风机出口烟道;烟气引入点为一次风机入口,在引入点和引出点分别增加烟气隔断阀,烟气再循环率控制在 10%~20%,煤粉炉的 NOₓ 排放浓度可降低15%~25%。当采用更高的烟气再循环率时,燃烧会不稳定,未完全燃烧热损失会增加。图 2 为烟气再循环系统示意图。
1.3.2受热面的改造方案
锅炉低氮燃烧技术改造是一个系统工程,它不仅仅是一个简单的炉内燃烧技术改造,也必须充分考虑炉内和锅内的有机结合才能达到真正的低床温低氮效果。根据该 CFB 锅炉的情况,本次改造须考虑受热面改造,增设水冷屏以提高锅炉蒸发能力和整体炉温平衡状况,再结合烟气再循环和二次风合理布局共同实现最佳床温,实现低负荷床温不低、高负荷床温不超的理想低氮燃烧增容效果。通过受热面改造后,锅炉的蒸发量能力可提高 3~8 t/h。
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