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决定排烟热损大小的影响因素有三个:排烟温度、空气过剩系数和冷空气温度。其中,燃气锅炉和交换器接法空气过剩系数是主要的影响因素。空气过剩系数过大是一种极大的浪费。大量的冷空气进入炉膛内,首先降低了炉膛温度,燃烧工况趋于不稳,又增大了烟气容积,增加排烟热损失。计算表明,当空气过剩系数由2.0提高到3.0时,排烟热损失增加到4.5%。同时又增大鼓引风机负担,使其电耗增加。为了提高燃气锅炉热效率,必须重视和提高对于过高的空气过剩系数造成的严重的危害性的认识,在燃烧调节中严格控制空气过剩系数,这一点是目前供暖行业中常被忽略的领域。
针对某600MW超临界W火焰锅炉前墙水冷壁出现的拉裂现象,对其进行水冷壁向火面及背火面的温度测点安装,对锅炉启动过程中及600MW负荷工况下的典型运行工况、氧含量、煤粉细度及F挡板开度影响下不同位置的水冷壁温度及壁面热负荷特性进行分析.试验结果表明,由于折焰角的存在,烟气流程靠近前墙,高负荷下前墙壁面热负荷高于后墙,且前墙36.8m处热负荷最高,且炉膛宽达32m,增加了水冷壁撕裂的可能性.采用“后墙压前墙”的F挡板开度,可降低前墙水冷壁热负荷,减少水冷壁撕裂的可能性.热负荷沿着炉高下降较快,以前墙为例,在36.8、44.0、48.5m标高位置的平均无量纲热负荷分别为0.75、0.50、0.19左右.启炉过程中,背火面与向火面壁温差逐渐变大,投入煤粉后壁面热负荷逐渐增加.虽启磨时背火面壁温有短暂超温现象,但总体壁面热负荷较低,水冷壁较安全.氧含量对炉膛整体热负荷影响不大,在满负荷工况下,尾部烟道CO浓度不大的前提下建议氧含量维持在2%;煤粉变细后壁面热负荷略有下降,建议在不考虑磨煤机出力情况下采用工况8的折向挡板开度。
低氮锅炉的管板采用平封头,减少应力的同时也解决了管板裂纹的难题,彻底改变了管板角焊方式,前后烟箱及管板采用防高温、防强腐蚀涂料技术处理,能够保证了低氮锅炉超长使用年限。
工业锅炉有哪些节能减排措施目前工业锅炉主要问题有锅炉热效率低,能源不能得到有效利用,造成浪费;锅炉老旧,自动控制水平不高,影响锅炉燃烧效率;节能监管不到位,等诸多问题。为了防止环境的污染,降低能耗,工业锅炉节能减排技术措施如下:(1)改造给煤装置。将斗式给煤改造成分层给煤,使用重力筛选,将原煤中粉状、块状煤自上而下松散地分布在炉排上,利于进风,改善燃烧状况,提高煤的燃烧率,减少灰渣含碳量。(2)改造燃烧系统。对于正转链条炉排锅炉,改造燃烧系统是从炉前适当位置喷入适量煤粉到炉膛的适当位置,使之在炉排层燃基础上,增加适量的悬浮燃烧。(3)改造炉拱。按照实际使用的煤种,适当改变炉拱的形状与位置,可以改善燃烧状况,提高燃烧效率。(4)改造层燃锅炉为循环流化床锅炉。循环流化床锅炉是采用煤粉在炉膛内循环流化燃烧模式的一种锅炉,它的热效率比层燃锅炉高15-20%。适用于多种煤种,可以使用石灰石粉在炉内脱硫,大大减少排放烟气中S02的含量。(5)变频技术的采用,改造锅炉辅机。(6)采用自动控制系统,实时调节锅炉的输出热量,达到节能的目的。(7)回收冷凝水。(8)锅炉更新换代,用新锅炉替换旧锅炉。(9)烟气排放系统改造。
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