生物质燃烧机配风系统对燃烧效率及燃烧排放的影响
作者:郑州合力新能源 | 来源:郑州市合力新能源发展有限公司 | 发布时间:2019-07-05 17:24 | 浏览次数:

生物质燃烧机配风系统对燃烧效率及燃烧排放的影响

  送风配置主要包括一二次进风口的位置排布以及二次风比例的设置。在送风位置排布上,一次风大部分是从燃烧室(炉膛)底部进入,提供生物质热解气化和固定碳燃烧所需要的氧气。二次风通常从距离炉排上方一定高度的二次进风口进入燃烧室,主要提供挥发分燃烧所需的氧气。在生物质颗粒燃烧器炉膛中部送二次风的情况最好,比炉膛尾端和燃烧器出口送风更能增加氧气流与火焰的混合扰动,CO的燃烧更加充分。富氧燃烧环境下生物质混煤烟气排放特性,发现NOx的排放主要受燃料中挥发分含量、空气分布以及锅炉或燃烧器配置的影响。在富氧燃烧环境OEA30(30%O2/70%CO2)下生物质燃烧烟气排放特性时发现当氧气加入到富氧燃烧室的一次进风口时,产生更低的SO2和NOx的排放量。当氧气加入到富氧燃烧室的二次进风口时,有更多的挥发分析出氧化,产生更多的SO2和NOx排放量。因此针对不同燃烧器合理设计送风口的位置,对有效减少烟气污染物的排放十分重要。
  二次风比例是指二次进风量与总风量的比值。二次风比例过大容易造成一次风不足,挥发分析出受到影响。如果比值过小,就会导致挥发分与二次风混合效果差,发生缺氧燃烧,同样会有污染。生物质颗粒燃烧时一、二次风量配比率对烟气中CO浓度的影响,结果表明:随着一、二次风量配比率在30%~60%增加时,CO生成量先减少后增大,NOx的生成量先增加后减少,在配比率达到50%时,CO的生成量达到最小值505mg/Nm3,此时的工况最佳,氧量既能保证与燃料的充分燃烧又不降低炉内温度。杨国锋研究生物质颗粒燃烧烟气排放特性时发现随着二次风比例在0.3~0.7增加,CO浓度呈现先降低后增加的变化趋势,NOx含量呈现先降低后增加又降低再增加的“W”形变化趋势。在二次风比例为0.3时,CO含量出现最大值193mg/Nm3,此时挥发分较多,而通入风量较少,含量严重不匹配。在二次风比例为0.7时,NOx的含量达到最大值71.8mg/Nm3。在二次风比例达到0.4时,烟气中CO含量波动最小并达到最小值65mg/Nm3,NOx的含量也达到最小值9.2mg/Nm3。分批输送燃烧的锅炉时发现当二次风量减少,不完全燃烧会加剧,CO排放量增加。在充分燃烧情况下,增加二次风量同时减少一次风量会显著降低CO以及颗粒物的排放。总之,二次风比例在适当范围内增加时有利于减少烟气中污染物的排放。
  新型送风配置能有效减少烟气污染物的产生。空气分级燃烧技术,将下降管反应器分级送风,将燃烧室分为富燃料区(缺氧)和贫燃料区(富氧)。在缺氧区,析出的挥发分(NH3、HCN)得不到充分的氧气而转变为N2,之后的富氧区充分燃烧未燃尽的碳氢化合物。热回收燃烧技术,从生物质燃烧废气中回收热量,热量回收率有75%~90%,而且微粒沉积效率达到95%,有效地减少了烟气中颗粒物的排放。
经营范围:生物质燃烧机的生产销售、生物质气化设备的生产及销售、节能环保设备、生物质能综合利用设备、生物质能粉碎设备、筛分设备、成型设备、包装设备、生物质真火壁炉、民用采暖、炊事炉、生物质常压热水炉、导热油炉、热风炉、天然气、石油液化气、燃油炉;生物质成型颗粒燃料等;同时燃煤锅炉改造、承包、合同能源管理等业务。
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