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    降低CFB鍋爐氮氧化物排放量有哪些方法

    發布時間:2019.2.18

    循環流化床鍋爐運行時,氮氧化物的排放很容易造成空氣的污染,影響我們的正常生活,那么循環流化床鍋爐運行的時候,氮氧化物是如何產生的呢?

    循環流化床鍋爐氮氧化物般包括一氧化氮(占90%以上)、二氧化氮和一氧化二氮。氮氧化物的生成機理分為熱力型氮氧化物和燃料型氮氧化物。熱力型氮氧化物主要來自于燃燒空氣中的氮氣在高溫下與氧氣反應。在燃燒溫度低于1300℃時,熱力型氮氧化物的生成量比較少。而伴隨著溫度的逐漸升高,氮氧化物生成量按指數關系迅速增加,還會隨著高溫區停留時間的延長和氧濃度的增加而逐漸增加。循環流化床鍋爐中基本不生成熱力型氮氧化物。而燃料型氮氧化物來則主要來自于燃料中含氮化合物。在燃燒過程中,方面氮化合物發生 分解并被氧化成氮氧化物。另一方面生成的氮氧化物又會被煤燃燒的中間氣體產物和焦炭還原,燃料氮的氧化和還原過程是同時進行的可逆反應,因此只有一部分氮能轉變為燃料型氮氧化物,而且燃料型氮氧化物的生成量隨燃燒過程中床溫和氧量的降低而減少。

    面對氮氧化物的產生,我們應該采取哪些措施才能降低循環流化床鍋爐的氮氧化物排放量的問題?具體措施如下:

    一、選擇合理的床溫并使床溫分布均勻。根據燃用煤種的不同,在保證燃燒效率的前提下,可以將爐膛床溫控制在850~900℃,在鍋化成爐設計上采取針對性措施,使床溫分布均勻,消除局部高溫點,降低氮氧化物的排放。

    二、低氧量燃燒。根據燃煤時燃用煤種的不同,在保證鍋爐燃燒效率的溫和前提下,盡可能采用較低的氧量(過量空氣系數),抑制氮氧化物的生成。

    三、分級送風。在床溫可控的基礎上采用較低的一次風率,此時密相區燃燒是在燃料過量的條件下進行,由于空氣不足,在還原氣氛中,氮燃燒的中間產物不能進一步氧化成一氧化氮,而被還原成中性的氮氣,能有效地控制氮氧化物生成。二次空氣送入稀相區完成燃燒過程,既能保證燃燒效率又能有效地實現低氮氧化物燃燒。

    四、控制石灰石添加量。隨著石灰石添加量的增加,氮氧化物排放濃度隨之增加,應避免石灰石的過量添加。

    五、增加SNCR(選擇性非催化還原)脫硝系統。雖然流化床鍋爐采用了低氮氧化物燃燒技術,但為了滿足超低排放要求,新建的循環流化床鍋爐應增設SNCR(選擇性非催化還原)脫硝系統以提高調節能力。

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