600HW機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整
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為解決600MW火電機組對沖燃燒鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度過高的問題,進行了低氮燃燒改造。通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴.采用全爐膛分級燃燒技術(shù),使NOx排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m^3左右,達到了降低NOx排放的效果.同時鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置換為省煤器.降低了過熱器減溫水流量.同時空氣預(yù)熱器進口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會隨之下降,有利于提高鍋爐熱效率。部分低溫過熱器置換后省煤器出口水溫提高,但還有一定的欠飽和溫差,距汽化仍有一定的安全裕度.
600MW機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整
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應(yīng)明良等:600mw機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整第4期發(fā)電 600mw機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造 及運行調(diào)整 應(yīng)明良1,戴成峰2,胡偉鋒2,徐良2,屠小寶2 (1.浙江省電力試驗研究院,浙江杭州310014;2.國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司,浙江寧波315800) 摘要:為解決600mw火電機組對沖燃燒鍋爐nox排放質(zhì)量濃度過高的問題,進行了低氮燃燒改造。通 過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴,采用全爐膛分級燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m3 左右,達到了降低nox排放的效果,同時鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置 換為省煤器,降低了過熱器減溫水流量,同時空氣預(yù)熱器進口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會隨之下降, 有利于提高鍋
600MW機組對沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整
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為解決600mw火電機組對沖燃燒鍋爐nox排放質(zhì)量濃度過高的問題,進行了低氮燃燒改造。通過低氮燃燒器更換,合理布置燃盡風(fēng)噴嘴,采用全爐膛分級燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度降低至300mg/m3左右,達到了降低nox排放的效果,同時鍋爐飛灰含碳質(zhì)量分數(shù)沒有明顯的變化。通過部分低溫過熱器置換為省煤器,降低了過熱器減溫水流量,同時空氣預(yù)熱器進口煙氣溫度下降,鍋爐排煙溫度也會隨之下降,有利于提高鍋爐熱效率。部分低溫過熱器置換后省煤器出口水溫提高,但還有一定的欠飽和溫差,距汽化仍有一定的安全裕度。
對沖燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后煤種適應(yīng)性試驗研究
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一臺660mw機組的對沖燃燒鍋爐進行了低nox燃燒器改造,將原drb-4z燃燒器改造為新型airejet燃燒器,并將燃盡風(fēng)與上層燃燒器的距離由3.5m改為7m。燃燒器改造后,進行了燃用蒙煤和澳煤試驗,鍋爐運行參數(shù)正常,scr裝置入口煙氣中nox和co含量都顯著降低。燃用不同煤種時的鍋爐參數(shù)存在較明顯的差異。蒙煤的結(jié)渣傾向性較強,前屏有一定的結(jié)渣,導(dǎo)致再熱器減溫水量增加、scr煙溫偏高,不過基本上在可控范圍內(nèi)。燃用蒙煤和澳煤時的煙氣中nox含量分別在240mg/m3以下和320mg/m3以下,燃用2組煤種的煙氣中nox含量差異最高達到30%左右。scr裝置入口煙氣中co含量總體達到了200μl/l以下的較低水平,但燃用澳煤的煙氣中co含量明顯較高,且排煙溫度和飛灰含碳量也明顯較高。因此燃用蒙煤比燃用澳煤的鍋爐效率高1%左右,發(fā)電煤耗低3g/kwh左右,燃用蒙煤具有顯著的經(jīng)濟性。
國內(nèi)首臺600MW對沖燃燒鍋爐低NOx燃燒技術(shù)改造
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國內(nèi)首臺600MW對沖燃燒鍋爐低NOx燃燒技術(shù)改造
600MW鍋爐機組低氮燃燒系統(tǒng)優(yōu)化改造
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為了進一步降低某電廠一臺600mw亞臨界直流鍋爐機組的nox排放,采用復(fù)合式空氣分級低nox燃燒技術(shù)對該爐的燃燒系統(tǒng)進行了改造,改后的運行測試表明:在600mw、330mw負荷工況下燃用設(shè)計煤種時,脫硝反應(yīng)器入口煙氣中的nox含量分別為121.0和224.4mg/m3,低于改造目標值;鍋爐效率分別為94.13%、93.81%,高于改前測試值;改后爐內(nèi)無嚴重結(jié)渣,飛灰可燃物略有上升,爐渣可燃物增加較為明顯。
330MW機組鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整
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4.7
介紹了天津國電津能熱電有限公司#1爐低氮燃燒器技術(shù)改造前及改造后的運行情況,通過在不同負荷下二次風(fēng)配風(fēng)方式優(yōu)化試驗、主燃燒器、sofa燃盡風(fēng)擺角試驗、空預(yù)器漏風(fēng)測量試驗、鍋爐效率測定及優(yōu)化試驗等方面對本次技術(shù)改造進行綜合評定,運行結(jié)果證明,本次改造后#1鍋爐在165mw至330mw負荷之間運行,nox排放量大幅降低,鍋爐效率較高,爐內(nèi)無結(jié)焦現(xiàn)象,主再熱汽溫、壁溫等參數(shù)正常。在165mw至330mw負荷之間,基本上不投scr就能達到現(xiàn)行國家排放標準,經(jīng)濟效益顯著。
600MW機組四角切圓鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整
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4.5
利用空氣分級燃燒技術(shù)對某電廠600mw機組四角切圓燃燒鍋爐進行了低nox燃燒改造,對改造前后的nox排放濃度進行了對比分析。試驗結(jié)果表明,通過低nox燃燒改造,鍋爐nox排放濃度明顯下降,在機組負荷大于350mw時,鍋爐nox排放濃度降低接近50%。調(diào)整試驗結(jié)果表明,sofa風(fēng)量、輔助風(fēng)風(fēng)門開度、二次風(fēng)箱與爐膛差壓等對nox排放影響較大。
600 MW對沖燃燒貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造及優(yōu)化試驗研究
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4.4
針對某600mw亞臨界對沖旋流燃燒貧煤鍋爐nox排放濃度偏高的問題,對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行改造,取消低位燃盡風(fēng)ofa系統(tǒng),采用新型低氮燃燒器及加裝分離式燃盡風(fēng)sofa系統(tǒng),顯著降低了鍋爐nox排放量。燃燒系統(tǒng)改造后,根據(jù)燃燒器結(jié)構(gòu)特點,通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,優(yōu)化燃燒器運行參數(shù),將鍋爐滿負荷時co排放體積分數(shù)由1800μl/l降低至50μl/l以內(nèi),飛灰可燃物由6.0%~7.0%降低至2.0%~3.0%,排煙溫度由144℃降低至137~139℃,鍋爐效率提高1.6~1.7個百分點;同時再熱器管超溫問題得到了有效控制,no_x排放質(zhì)量濃度由改造前的1200~1400mg/m3降低至400~500mg/m~3。
600MW對沖燃燒貧煤鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造及化試驗研究
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針對某600mw亞臨界對沖旋流燃燒貧煤鍋爐nox排放濃度偏高的問題,對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行改造,取消低位燃盡風(fēng)ofa系統(tǒng),采用新型低氮燃燒器及加裝分離式燃盡風(fēng)sofa系統(tǒng),顯著降低了鍋爐nox排放量.燃燒系統(tǒng)改造后,根據(jù)燃燒器結(jié)構(gòu)特點,通過燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,優(yōu)化燃燒器運行參數(shù),將鍋爐滿負荷時co排放體積分數(shù)由1800μl/l降低至50μl/l以內(nèi),飛灰可燃物由6.0%~7.0%降低至2.0%~3.0%,排煙溫度由144℃降低至137~139℃,鍋爐效率提高1.6~1.7個百分點;同時再熱器管超溫問題得到了有效控制,nox排放質(zhì)量濃度由改造前的1200~1400mg/m3降低至400~500mg/m3.
前后墻對沖燃燒鍋爐降低飛灰含碳量的燃燒調(diào)整試驗
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4.5
前后墻對沖燃燒鍋爐降低飛灰含碳量的燃燒調(diào)整試驗
燃煤鍋爐低氮燃燒改造與運行調(diào)整
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本文敘述了燃煤鍋爐的低氮燃燒改造方案,改造后進行了冷態(tài)空氣動力場實驗和運行調(diào)整實驗,為低氮改造后的鍋爐運行提供意見。
660 MW發(fā)電機組對沖燃煤鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化試驗
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4.6
某660mw超超臨界旋流對沖燃煤鍋爐原設(shè)計采用第一代opcc型旋流煤粉燃燒器,運行過程中存在nox排放偏高、燃燒器區(qū)域結(jié)焦和部分燃燒器燒損等問題,為此進行了低氮燃燒改造及運行優(yōu)化試驗。在新增一層直流燃盡風(fēng)及對主體燃燒器進行改造后,通過調(diào)整燃盡風(fēng)率、總風(fēng)量、燃燒器內(nèi)外二次風(fēng)擋板開度,對燃燒器參數(shù)進行了優(yōu)化。結(jié)果顯示:煙氣中氧的體積分數(shù)控制在2.8%較合適(對應(yīng)總風(fēng)量2100t/h),脫硝入口nox排放由改造前350mg/m3左右下降到240~260mg/m3,飛灰中碳的質(zhì)量分數(shù)在1.5%以下,鍋爐效率約提升0.3%,不存在燃燒器燒損、結(jié)焦問題,且主蒸汽、再熱蒸汽參數(shù)都達到額定值,運行良好。
330MW機組鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整-2019年精選文檔
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4.7
330mw機組鍋爐低氮燃燒改造及運行調(diào)整 火力發(fā)電廠大氣污染排放控制問題,已經(jīng)越來越受到世界各 國政府的關(guān)注和重視,發(fā)達國家對污染排放控制標準較高。而處 于京津唐區(qū)域的天津國電津能熱電xx公司從投產(chǎn)之初,就同步 投入脫硫、脫硝設(shè)備,嚴格執(zhí)行國家的排放標準:so2排放控制 在不大于100mg/n3,nox排放控制在不大于200mg/n3。按照國 家xx局要求,京津唐區(qū)域即將執(zhí)行新的排放標準,nox排放要 求控制在不大于100mg/n3,現(xiàn)有的燃燒設(shè)備及脫硝系統(tǒng)如不改 造很難達到要求,尋求一種高效、經(jīng)濟的脫硝方案迫在眉睫,低 氮燃燒器改造很快提上日程。天津國電津能熱電xx公司于2012 年5-6月利用#1機組大修機會,完成對#1爐燃燒器更換工作。 一、設(shè)備簡介 天津國電津能熱電xx公司一期2×330mw鍋爐是采用美國燃 燒工程公司(ce)技術(shù)設(shè)計和制造的。
200MW機組鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造
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4.6
為滿足環(huán)保排放要求,改善鍋爐性能,提高社會及經(jīng)濟效益,沙角a電廠200mw機組#1鍋爐2011年進行了低氮燃燒系統(tǒng)改造,新增了sofa風(fēng)噴口,改變了各層二次風(fēng)噴口的尺寸,改造了燃燒器及d磨煤機分離器的結(jié)構(gòu)。
600MW機組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評價
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[收稿日期]2013-09-02 [作者簡介]于英利(1980—),男,內(nèi)蒙古人,碩士,工程師,從事鍋爐燃燒與鍋爐節(jié)能技術(shù)研究工作。 [基金項目]內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院2011年自籌科技項目 doi:10.3969/j.issn.1008-6218.2013.05.012 600mw機組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評價 于英利,劉永江,高正平,韓義,蔡斌 (內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古呼和浩特010020) 0引言 隨著國家對發(fā)電企業(yè)nox排放要求的提高,發(fā) 電企業(yè)對nox排放控制策略開始傾向于“先減后脫” 方式,即先降低鍋爐燃燒產(chǎn)生的nox質(zhì)量,后在鍋爐 尾部增設(shè)脫除nox的設(shè)備,以最終達到減排目的[1]。 內(nèi)蒙古某電廠采用更換低氮燃燒器、增設(shè)so? fa風(fēng)噴口等措施對鍋爐燃燒系統(tǒng)進行技術(shù)改造,并 摘要:內(nèi)蒙古某電廠600mw機組鍋爐采用組
600MW機組鍋爐低氮燃燒器改造試驗研究
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4.7
進行600mw機組鍋爐低氮燃燒器改造實驗,主要是針對600mw機組鍋爐運行中氮氧化物排放的質(zhì)量濃度過高問題,為了降低機組鍋爐燃燒運行中氮氧化物排放量,減少對于大氣環(huán)境的污染破壞,促進機組鍋爐的生態(tài)燃燒運行實現(xiàn)。本文將結(jié)合某地區(qū)發(fā)電廠發(fā)電運行中600mw機組鍋爐燃燒運行氮氧化物排放量過高問題,并結(jié)合該發(fā)電廠對于機組鍋爐燃燒運行的改造方案,對其具體改造實驗過程以及改造結(jié)果進行分析論述,以促進600mw機組鍋爐的生態(tài)燃燒運行以及發(fā)電應(yīng)用。
600MW機組鍋爐低氮燃燒器改造試驗研究
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4.7
針對臺山發(fā)電公司600mw機組鍋爐氮氧化物排放高的問題,提出了雙分段高效復(fù)合低氮燃燒器的改造方案,并在3mw熱態(tài)試驗臺上進行了試驗研究。結(jié)果表明,采用兩段sofa運行方式比一段sofa運行方式nox排放值更低,與不采用空氣分級的燃燒工況相比,nox排放可以降低60%左右,而co和飛灰含碳量的數(shù)值變化不大。目前,該公司600mw機組鍋爐在燃用80%神華煤+20%石炭煤時,nox排放值約為450mg/m3,鍋爐低nox改造后,預(yù)計nox排放值將小于180mg/m3。
600MW超臨界鍋爐低氮燃燒器改造及運行調(diào)整
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4.5
針對蚌埠發(fā)電有限公司600mw火電機組對沖燃燒鍋爐nox排放濃度過高的問題,進行了低氮燃燒的試驗和改造。通過采用低氮燃燒技術(shù),使nox排放質(zhì)量濃度達到了環(huán)保要求。改造后鍋爐飛灰含碳量,過熱器、再熱器減溫水量有所增大,通過鍋爐熱態(tài)燃燒調(diào)整和運行調(diào)整,各項參數(shù)指標得到了控制,鍋爐效率基本保持原有水平。
300MW煤-煤氣混燒鍋爐低氮燃燒改造實踐
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4.6
通過對300mw煤-煤氣混燒鍋爐詳細分析設(shè)計,采用縱向過量空氣系數(shù)分布控制原理,從下到上分別為氧化燃燒區(qū)、集中還原區(qū)、燃盡區(qū),實現(xiàn)燃料分級燃燒,通過高溫低氧還原區(qū)的建立,實現(xiàn)已生成的nox還原,可大幅度降低nox生成。低氮燃燒改造主要是更換一、二次風(fēng)噴口并新增四層sofa,經(jīng)過冷、熱態(tài)調(diào)試后,nox排放量降低近60%,實現(xiàn)的經(jīng)濟和環(huán)保的雙贏。
旋流燃燒鍋爐低NO_x改造后結(jié)渣分析與運行調(diào)整
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4.6
為降低no_x排放,某電廠對其超臨界對沖旋流燃燒鍋爐進行了低氮改造,改造后no_x排放質(zhì)量濃度平均降幅達到50%以上,但鍋爐燃燒器周圍及燃盡風(fēng)區(qū)域均發(fā)生嚴重結(jié)渣問題。在現(xiàn)場測試和分析燃燒器特性的基礎(chǔ)上,找出了鍋爐結(jié)渣的原因,通過變旋流強度試驗、變煤粉細度試驗、變氧量試驗及變?nèi)急M風(fēng)風(fēng)量試驗,解決了鍋爐結(jié)渣問題。
火電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整
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4.6
隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴格;新頒布的《火電廠大氣污染物排放標準》也在排放總量和排放濃度兩方面提出更高的要求;新的排污收費制度的實施也對電廠形成了很大的經(jīng)濟壓力;因此對鍋爐進行低nox改造已是勢在必行.低氮燃燒過程中會排放氮氧化物(nox);對生態(tài)環(huán)境和人體健康產(chǎn)生危害.采用專業(yè)方法;實施火電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整;能夠?qū)ox排放量進行有效控制;提高生產(chǎn)效率;減少環(huán)境、生態(tài)問題.文章簡要分析低氮燃燒技術(shù)情況;制定低氮燃燒器改造方案;對其運行過程進行優(yōu)化.
電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整探析
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4.6
現(xiàn)階段的電廠經(jīng)營過程中;必須加強內(nèi)部優(yōu)化;減少能源損耗情況.電廠鍋爐低氮燃燒的操作;可簡化電廠內(nèi)部結(jié)構(gòu);促使各項工作的安排和部署;按照正確的路線來完成;提高了工作的綜合價值;符合國家發(fā)展趨勢.文章針對電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整展開討論;并提出合理化建議.
火電廠鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化調(diào)整
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4.6
火電廠使用鍋爐設(shè)備時;不僅要關(guān)注鍋爐設(shè)備帶來的實際生產(chǎn)效益;還要注意到外部環(huán)境受到鍋爐生產(chǎn)的影響.現(xiàn)代環(huán)保工作受到了社會各方的廣泛關(guān)注;火電廠也必須遵守廢氣排放相關(guān)的技術(shù)要求;盡量控制鍋爐排放出的廢氣量.不少火電廠都針對鍋爐廢氣排放問題;對該大型電力生產(chǎn)設(shè)備展開運行優(yōu)化與低氮燃燒改造工作.
1025t/h鍋爐低氮燃燒器改造及燃燒調(diào)整試驗研究
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4.6
氮氧化物是火電廠的主要污染物之一,隨著大氣污染物排放標準的提高,低氮燃燒技術(shù)成為學(xué)術(shù)研究的熱點。本文以某電廠低氮燃燒器改造為例,對改造措施和效果進行了研究,研究結(jié)果表明:采用二次風(fēng)垂直分級高位燃盡風(fēng)系統(tǒng)及"風(fēng)包粉"技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用能夠較好的降低nox含量,改造后氮氧化物的排放由原來的854mg/nm3變?yōu)?60mg/nm3,鍋爐效率由原來的91.22%提高到92.48%,改造取得了良好的效果。
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職位:中級大數(shù)據(jù)工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林