影響迴圈流化床鍋爐爐渣含碳量的主要原因有哪些

2021-03-04 05:57:17 字數 2961 閱讀 5052

1樓:匿名使用者

床溫,越高爐渣含碳越少;過量空氣係數,越大含碳越少,但會增加排煙熱損;給煤粒徑,越小越易燃燒完全;分離器效率,影響物料的迴圈,提高效率可降低爐渣含碳;分層燃燒,一二次風配比有助於完全燃燒

2樓:匿名使用者

入爐粉煤的粒度,太粗燃燒不完全;鼓氣量,供氧不足影響燃燒;投料量應與鼓氣量匹配,過大欠氧燃燒也會增加爐渣含碳;爐膛與停留時間,要增加產汽量,也要改變爐的引數,比如溢流口高度等。要看具體情況來分析。

迴圈流化床鍋爐飛灰大渣含碳量高怎麼調整

3樓:手機使用者

1、加大一次風、二次風風量;

2、增大返料量;

國家規定鍋爐爐渣的含碳量是多少?

4樓:北國雪原

關於燃煤鍋爐燃燒

效率上,國家沒有規定。只有規定,當鍋爐熱效率低於65%,經過維修改造後仍舊沒有超過這個數值時,要強制報廢。灰渣含碳量都是企業自行規定,鏈條鍋爐灰渣殘餘熱值一般企業都設定在1100大卡——1200大卡。

管理 鬆散的,設定到1400大卡。管理嚴格、且燃燒效率很高的,有的企業設定考核指標在900大卡。迴圈流化床鍋爐燃燒效率很高,鍋爐出廠設定在<2%的含碳量,含熱量不超過150大卡。

爐型不同,設定的指標也不同。

試論述影響鍋爐飛灰含碳量的因素有哪些

5樓:淵源

影響迴圈流化床鍋爐飛灰含碳量的主要因素如下:

1、 燃料特性的影響。迴圈流化床鍋爐煤種適應性廣,但對於已經設計成型的迴圈流化床鍋爐,只能燃燒特定的煤種(即設計煤種)時才能達到較高的燃燒效率。由於煤的結構特性、揮發份含量、發熱量、水分、灰份的影響,迴圈流化床鍋爐的燃燒效率有很大差別。

我國主要按煤的乾燥無灰基揮發分含量對煤進行分類,按照揮發分含量由低到高的順序將煤分成無煙煤、貧煤、煙煤和褐煤等。揮發分含量的大小實際上反映了煤形成過程中碳化程度的高低,與煤的年齡密切相關。不同煤種本身的物理組成和化學特性決定了它們在燃燒後的飛灰具有不同的形態和特性。

東南大學收集了山西大同煙煤、廣西合山劣質煙煤和福建龍巖無煙煤等幾種典型煤種在電站鍋爐中燃燒生成的飛灰,製成樣品,用掃瞄電鏡進行了微結構分析。收到基灰髮分含量為10%的廣西合山劣質煙煤所生成的飛灰大部分是較密實的灰塊,表面不光滑,沒有熔融的玻璃體形態存在,大部分粒子的孔隙率都較小,僅有少數球狀空心煤胞出現,但孔隙率也不大,壁面較厚,表面粗糙。該飛灰形態表明,該煤種燃盡率不高,取樣分析其飛灰含碳量為10%左右。

福建龍巖無煙煤揮發分含量較低,只有4%左右,屬典型難燃煤種,表現為著火延遲、燃盡困難。雖然發熱值高,燃燒時火焰溫度可達1500℃以上,但燃盡率低,生成的球狀煤胞中絕大多數為無孔或少孔,雖然也出現多孔薄壁球狀煤胞,但數量極少。無孔或少孔的球狀煤胞表面很光滑,有熔融的玻璃體形態存在,對燃盡是極為不利的。

從煤粉鍋爐種採取飛灰樣,分析其含碳量在10%以上。山西大同煙煤飛灰中雖然也發現有極少部分少孔的密實球狀煤胞,但絕大部分為多孔的疏鬆空心煤胞和骨質狀疏鬆結構煤胞,這兩種煤胞的孔隙率很大,這樣就形成了很大的反映表面積,對煤粉的燃盡十分有利,因而這種煙煤的飛灰含碳量很低。

2、 入爐煤的粒徑和水分的影響。顆粒過大,一方面床層流化不好,另一方面,碳粒總表面積減少,煤粒的擴散阻力大,導致反應面積小,延長了顆粒燃盡的時間,顆粒中心的碳粒無法燃盡而出現黑芯,降低了燃燒效率,同時造成迴圈灰量不足,稀相區燃燒不充分,出力下降。另外,大塊沉積,流化不暢,區域性結焦的可能性增大,排渣困難。

顆粒過小,床層膨脹高,易燃燒,但是易造成煙氣夾帶,不能被分離器捕捉分離而逃逸出去的細顆粒多,對燃盡不利,飛灰含碳量高。通過實驗發現:顆粒太小,由於煤粉在爐內停留時間過短,燃不盡,飛灰含碳量就大。

相對而言,燃用優質煤,煤顆粒可粗些;燃用劣質煤,煤顆粒要細些。所以對於不同的煤質要調整二級破碎機的破碎能力來調整煤的粒度。煤中水分過大不僅降低床溫,同時易造成輸煤系統的堵塞,故對於水分高的煤進行摻燒。

3、 過量空氣係數的影響。一次風作用是保證鍋爐密相區料層的流化與燃燒,二次風則是補充密相區出口和稀相區的氧濃度。調整好一二次風的配比,有效地降低飛灰、灰渣含碳量,是保證鍋爐經濟燃燒的主要手段。

執行中適當提高過量空氣係數,增加燃燒區的氧濃度,有助於提高燃燒效率。但爐膛出口過量空氣係數超過一定數值,將造成床溫下降,爐膛溫度下降,總燃燒效率將下降,風機電耗增大。所以在符合變化不大時,一次風量盡量穩定在乙個較合適的數值上,少作調整,主要靠調整二次風比例來控制密相區出口和稀相區的氧濃度。

一二次風的配比,與鍋爐負荷、煤種等有關,通過進行燃燒調整試驗可建立鍋爐不同負荷與一二次風量配比的經驗曲線或**,供執行調整時參考。

4、 燃燒溫度的影響。和煤粉鍋爐爐膛溫度高達1400~1500℃相比,迴圈流化床執行溫度通常控制在850~900℃之間,屬低溫燃燒,在此條件下煤粒的本正燃燒速率低得多,加上流化床內顆粒粒徑比煤粉爐內煤粉粗得多,所需的燃盡時間長得多。提高燃燒溫度,飛灰含碳量低;相反,燃燒溫度低,飛灰含碳量高。

5、 分離器分離效率的影響。分離器分離效率高,切割粒徑小,飛灰含碳量低;相反,分離器分離效率低,切割粒徑大,飛灰含碳量高。經過20年的發展,目前我國迴圈流化床鍋爐使用的高效分離器有三種:

上排氣高溫旋風分離器、下排氣中溫旋風分離器和水冷方形分離器。

6、 飛灰再迴圈倍率的影響。飛灰再迴圈的合理選取要根據鍋爐爐型、鍋爐容量大小、對受熱面和耐火內襯的磨損、燃煤種類、脫硫劑的利用率和負荷調節範圍來確定。

7、 鍋爐蒸發量的影響。鍋爐蒸發量大,相應的燃燒室溫度高,一次通過燃燒室燃燒的粒子(分離器收集不下來的粒子)燃燒時間長,燃盡度較高,飛灰含碳量低;相反,飛灰含碳量高。

8、 除塵灰再迴圈燃燒的影響。對難燃盡的無煙煤,採取分離灰迴圈燃燒之後,飛灰含碳量仍比較高。為了進一步降低飛灰含碳量,乙個比較有效的措施是採用除塵灰再迴圈燃燒。

德國一台迴圈流化床鍋爐,當分離灰再迴圈倍率為10~15時,飛灰含碳量仍有23%左右。為了降低飛灰含碳量,採用了除塵灰再迴圈燃燒。當除塵灰再迴圈倍率為0.

3時,飛灰含碳量降低到了10%左右;除塵灰再迴圈倍率為0.6時,飛灰含碳量降低到了4%。

迴圈流化床鍋爐床溫低的原因,迴圈流化床鍋爐,為什麼床溫下部溫度很高,而爐膛上部溫度且很低?

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