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炉膛温度与的生成有着很紧密的联系,经研究表明,温度超过

1500k 时,生成的量与

炉膛温度的关系近似呈指数曲线,也就是说一旦炉膛温度过高,生成的量将会达到一个惊
人的高度,对环境及人身健康方面的危害十分严重。因此,严格控制炉膛温度是减少热力型
生成量的最重要措施。

 

控制炉膛温度可分为预防和运行期间调节两个方面。保证换热器表面清洁是预防炉膛超

温的有效手段之一,在换热器表面清洁的条件下,换热器能够正常工作,炉膛中燃料燃烧
产生的热量能够被及时带走,因此炉内不会超温,热力型能够得到较好的控制。因此,应对
水冷壁、过热器等受热面定期检修,避免水冷壁结渣、过热器积灰结垢等现象。此外,选用高
挥发分的煤种也能够有效预防炉膛超温,挥发分较高的煤受热后能够产生大量可燃气体,
有助于燃烧,因此能够在较低的温度下稳定燃烧,有利于降低炉膛温度,防止热力型生成。

 

在锅炉运行期间,采用加快烟气流速、乏汽回炉等方法也能够有效调节炉膛温度,降低

热力型的生成。

 

空气合理分级

 

空气合理分级是低燃烧技术的核心,这不仅能够降低热力型的生成,也能够降低燃料

型的生成。空气合理分级已经逐渐应用于国内外新建或新改造的电站中,对于保护环境,降
低排放量有着很大的贡献。

 

空气合理分级主要体现在水平方向上的分级,其实质在于通过合理的结构达到延缓空

气与燃料混合时间的目的,使燃料在燃烧过程中形成富燃料区和富氧区。

 

由于燃料与空气的混合被推迟,在靠近燃烧器喷嘴的区域氧气量较少,形成富燃料区,

此时燃料浓度很高,氧气含量低,燃烧区域呈现还原性气氛,燃料中的氮得不到氧气的氧
化,无法形成,因此可有效减少燃料型的生成量;在离燃烧器喷嘴较远的区域燃料与过量
空气混合燃烧,形成富氧区,由于燃料浓度较低,空气过量,燃料燃烧生成的热量较少,
冷空气较多,因此该区域的温度较低,远远低于

1500k,因此生成的热力型量很低,达到

减少热力型生成量的目的。

 

煤粉浓淡分离

 

煤粉浓淡分离作为一项较新的技术已经在电厂中有所应用,

wr 型火焰燃烧器就是利用

了煤粉浓淡分离,达到了减少生成、稳定燃烧等目的。

 

煤粉浓淡分离也是控制生成的一项重要措施,其原理类似于空气分级。以

wr 型火焰燃

烧器为例,煤粉经过弯管处由于惯性分离成浓淡两股气流,上部为浓煤粉气流,下部为淡
煤粉气流。浓煤粉气流燃烧时形成富燃料区,呈现还原性气氛,能够有效抑制燃料型的生成;
淡煤粉气流燃烧时形成富氧区,温度较低,能够有效抑制热力型的生成。

 

总结

 

氮氧化物的低生成量与低排量一直是火电厂的重要课题之一,由于快速型生成量极小,

可以忽略不计,本文主要研究控制热力型和燃料型的措施。严格控制炉膛温度能够从根本上
减少热力型;空气合理分级通过控制空气的配比来同时减少热力型和燃料型;煤粉浓淡分
离则是通过控制煤粉配比来形成富氧区和富燃料区,减少热力型和燃料型的生成。因此,通
过严格控制炉膛温度、空气合理分级、煤粉浓淡分离三项措施能够很好地达到降低火电厂生
成量的目的,有效地保护了环境和人们的身体健康。