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肥城低氮燃烧图片规格参数

发布时间:2024-07-03 01:25:23
肥城低氮燃烧图片规格参数

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发展超低排放的大容量高效燃煤发电机组,是我国近中期支撑经济发展同时确保环境逐步改善尤其是控制雾霾的必然选择。同时,鉴于我国城市发展水平和能源供应现状,我国城市及其周边地区应更多采用超低排放的大容量燃煤热电联产机组,而不是全面地“煤改气”。

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作为污水处理的产物,和烟气再循环配合在一起,既能够提高污水的处理能力,也能通过烟气再循环防止废气排放。在相关的实验研究中,在实际气体流速20-30倍Z小流化速度的循环流化床中,燃烧产生灰中高达95%以飞灰形式存在,只有5%以底渣形式存在。而通常来讲,相比底渣,飞灰中富集了高浓度的重金属和二噁英(Dioxin)等有毒污染物,需经无害化处理才能填埋或资源化利用。这也就意味着更高的环境危害性和处理成本。

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烟气再循环是目前使用较多的低氮燃烧技术。它是在锅炉的空气预热器前抽取一部分烟气返回炉内,利用惰性气体的吸热和氧浓度的减少,使火焰温度降低,抑制燃烧速度,减少热力型NOX。抽取的烟气可以直接送人炉内,也可以与一次风或二次风混合后送人炉内,当烟气再循环率为15%~20%时,煤粉炉的NOX排放浓度可降低25%左右。

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低氮燃烧器原理:低氮燃烧在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。燃料燃烧所生成的NO来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中,前者是NO的主要来源,我们将此类NO称为“热反应NO”,后者称之为“燃料NO”,另外还有“瞬发NO”。燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2实际上除了这些反应外,NO还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。