燃气燃烧器-青岛凌威-日照燃烧器
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视频作者:青岛凌威热能环保工程有限公司










为什么燃烧器毁坏?

  1 炉膛温度偏高

  炉膛火焰中心温度偏高,锅炉燃烧器,炉膛高温烟气对燃烧器的辐射换热增强,导致燃烧器喷口壁面温度升高。这是导致燃烧器烧损的一个原因。

  2 炉膛火焰中心偏斜

  燃烧器热态试验结果表明:从四角测得的炉膛温度和燃烧器喷口的温度分布明显不均。炉膛火焰中心偏斜,也会导致燃烧器烧损。从一次风管风速丈量结果看,同层四角燃烧器的 一次风喷口风速明显不均,各层喷口一次风速均低于设计值。同层一次风喷口风速偏差大,是造成炉膛火焰中心偏斜的一个原因。一次风速偏差大及一次风速偏低都会导致燃烧器喷口 的损坏。



  3运行控制方面的原因

  3.1 煤粉着火间隔太近

  3.2 一次风速太小会造成煤粉着火间隔太近。在运行中,控制的一次风总风压太低, 就可能造成着火间隔太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。

  3.3 二次风风速太低也会造成着火间隔太近,造成燃烧器喷口的损坏。

  3.4 煤种变化的影响

  煤质变好,挥发份进步后,一次风喷口的煤粉着火间隔变近,运行职员未能及时调整好一次风和二次风,以适应煤种的变化。

  3.5 煤粉细度太细

  从两个月的煤质分析报告看,电厂运行煤种的可燃基挥发份在15%~23%,灰份在25%左右,对应控制煤粉细度R90zj应为 14.5%~21%,而运行控制的煤粉细度R90为12%左右,造成一次风喷口的煤粉着火间隔太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。

  3.6低负荷运行时上层一次风喷口冷却不够

  在低负荷运行时,未投用的一次风喷 嘴,几乎处于干烧状态,得不到足够冷却,从而造成燃烧器的过热、变形直至损坏。

  4. 燃烧器设计方面的原因

 


燃气燃烧机的结构分析及特点

我们平常所说的燃烧机指的是锅炉燃烧机。燃气燃烧机具有热***、安全性能好、可靠性强、自动化程度高、操作简单、维护方便、噪音低等优点。

燃烧器分为 a. 扩散式燃烧器; b. 部分预混 ( 大气式 ) 燃烧器; c. 动力式燃烧器其中大气式燃烧又分为自然引射式和鼓风式 。



一.燃气燃烧机特点:

( 1 )热*** :能适应压力波动,自行调节一次配风 ( 即燃气压力大,吸入一次风多;燃气压力小,吸入一次风少 ) ,燃烧充分,热***;

( 2 ) 安全性高 :该燃烧器配备小火。锅炉启动时,重油燃烧器,先点小火,当小火正常稳定燃烧时,自控系统才打开主燃气阀门,燃料才能进入锅炉正常燃烧,不会产生爆燃现象;

( 3 ) 燃料适应性强:该种燃烧器只需更换少量部件就能适用于天燃气、煤气、以及其它类燃气。

二.燃气阀门组:

本锅炉可直接接入低压力燃气管道,不需要调压站。其燃气阀门为低压阀门。燃气阀门由三部分组成 ( 1 ) 手动阀门 ( 2 ) 24V 电动阀门 ( 3 ) 燃气压力调节阀(某些型号锅炉电动阀门与压力调节阀门为同一个阀),可根据用户要求另外设置燃气压力开关、燃气压力开关;

燃气压力调节阀要求阀前压力 5-11 英寸水柱( 127 毫米水柱 — 279.4 毫米水柱),阀门压力不低于 3.5 英寸水柱 ( 88.9 毫米水柱 ) 。

三. 断气保护装置:

燃气管道上设置有压力开关,当断气或燃气压力降低到某一值时,压力开关启动,系统自动关闭;当燃气压力过高时,压力开关启动,系统自动关闭。







“的成分主要是,其中既没有氧也没有氮。可当它燃烧温度到1500K以上时,空气中的氮气被氧气氧化,燃气燃烧器,于是产生了氮氧化物。降低氮氧化物排放,控制氧含量是关键,那么怎样可的降低氧的浓度呢?经过方案设计--试验测试--反馈调试--调整方案这种不下百次的优化调整,成功将FGR技术应用到燃气锅炉上,并经锅检所现场测试,氮氧化物排放小27mg/m3。

FGR燃烧技术,即烟气再循环技术,是指将锅炉尾部的烟气引入到燃烧器的进风口,与助燃空气混合后,送入燃烧头与燃气混合后再次进行燃烧。原理是抽取一部分燃烧后的低温烟气,通过锅炉再循环的装置与进风口的空气混合,降低燃烧温度, 自然也就降低了氮氧化物的排放浓度了。

排放和效率对于锅炉来说是一对矛盾体,为了排放达到***,又不降低锅炉热效率,方快锅炉研发队伍,通过优化锅炉受热面的设计,日照燃烧器,在低氮排放的前提下,确保锅炉效率不下降。对锅炉对流受热面进行重新设计,适应FGR的性能特点,对不同燃烧负荷的再循环率进行计算及验证测试,设定对应的锅炉控制程序确保在不同再循环率下的NOx指标及锅炉效率。锅炉排烟口设置氧传感器,实时在线检测烟气中的氧含量,确保***燃烧。




氮氧化物排放还能不能再低一些呢?

想要降低氮氧化物排放,低温燃烧是另一关键。怎样实现燃烧温度低而热效率不降呢?

全预混燃烧器燃烧时火焰呈蓝色短小且密集,并且表面燃烧均匀,形成很平整的火焰面,火焰充满度好,热量能均匀的散发出去。燃烧热通过辐射和对流换热的方式快速散发,从而有效控制燃烧室的温度分布,避免了燃烧室内的局部高温,使出口处NOX排放大幅度下降,达到同时降低NOX、CO的排放水平。




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