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燃煤工业锅炉节能

燃煤工业锅炉节能. 我国一次能源利用以煤为主 工业锅炉年耗煤量约占全国总煤耗四分之一,仅次于电站锅炉 工业锅炉中以链条炉排锅炉为主,约占工业锅炉总数 65% 工业锅炉运行效率底,平均运行效率 65% 左右,节煤潜力巨大. 链条锅炉现状与问题. 1555 家工业锅炉制造厂 凭经验设计. 30 万台链条锅炉 低水平运行. 基本理论. 过渡态理论. 阿累尼乌斯( Arrhenius )公式. 1889 年,阿累尼乌斯总结了大量的实验数据,提出温度对反应速率常数 k 影响的定量关系式:. 斯万特 · 奥古斯特 · 阿累尼乌斯

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燃煤工业锅炉节能

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  1. 燃煤工业锅炉节能 • 我国一次能源利用以煤为主 • 工业锅炉年耗煤量约占全国总煤耗四分之一,仅次于电站锅炉 • 工业锅炉中以链条炉排锅炉为主,约占工业锅炉总数65% • 工业锅炉运行效率底,平均运行效率65%左右,节煤潜力巨大

  2. 链条锅炉现状与问题 1555家工业锅炉制造厂凭经验设计 30万台链条锅炉低水平运行

  3. 基本理论

  4. 过渡态理论

  5. 阿累尼乌斯(Arrhenius)公式 1889年,阿累尼乌斯总结了大量的实验数据,提出温度对反应速率常数k影响的定量关系式: 斯万特·奥古斯特·阿累尼乌斯 Svante August Arrhenius ( 1859年2月19日- 1927年10月2日) 瑞典物理化学家 1903年获诺贝尔化学奖 Tolman 活化能定义的示意图 式中R为摩尔气体常数,A称为指前因子,A是与碰撞频率(单位时间单位体积内反应物分子的碰撞数)有关的物理量,故称其为频率因子。Ea称为阿累尼乌斯活化能,简称活化能。Ea与A是两个与温度无关而与具体反应有关的常数,化学动力学的一项重要工作就是确定它们的数值。

  6. 煤的氧化反应现象实质 在碳晶体结构的边缘或表面有很多未饱和碳链(即一些碳支链未被氢饱和),这些支链在反应过程中即被视为“反应活性位”。这种活性位在反应过程中容易吸收气体分子中的氧原子与之结合在碳表面上并形成络合物,之后这种络合物分解并将碳原子带离固体碳。 内在水分的影响:微孔表面有一薄层的水,能起到催化作用,有利于氧化反应。但水分太多,会堵塞微孔,阻碍氧气扩散进入微孔,不利于氧化反应。

  7. 煤在加热条件下结构变化 煤的结构以缩核芳香环为主的基团构成的大分子结构,在热解加热条件下分子结构中键能较低的侧链和支链先断开,生成挥发分,剩下以缩核芳香环结构为主的焦炭,趋于晶格化的结构,反应性下降。 煤 焦炭

  8. 焦炭反应性变化的原因分析 石墨晶体结构图 焦炭晶体结构变化示意图 • <700℃时,基本结构单元随机分布在芳香层片中 • 700~1500 ℃ 对应着基本结构单元面与面开始趋近 • 1500~2000 ℃各列层片之间的碳层边缘连接起来 • >2000 ℃完全规则化趋近石墨结构

  9. 典型X衍射谱图 (002)晶面衍射峰强度越大说明焦炭中芳香环碳层在空间排列的定向程度就越大,层片堆砌高度就越高 (100)晶面衍射峰强度越大说明焦炭中芳香环的缩合程度就越大,相应的焦炭的反应性也就越低。 典型焦炭X衍射谱图 • 晶体结构是固体内部的原子、离子或原子团在三维空间中按一定周期性重复排列而成,因此,可以通过X衍射的方法来反应固体的晶体结构。

  10. 不同煤种的晶体结构变化 随煤化程度晶体规则性增加,从而反应性下降

  11. 神木焦炭在不同条件下的晶体结构变化 温度 时间 随温度升高、停留时间增加晶体结构趋于更加规则,反应性下降

  12. 不同温度下焦炭表面微观结构(神木煤) (a)原煤(b)800℃ (c)1200℃ (d)1500℃ 温度越高焦炭结构晶格化趋势越明显

  13. 大颗粒煤燃烧特点 被灰壳包裹的大颗粒煤块

  14. 焦炭燃烧与气化 燃烧速率由气膜阻力、灰层扩散阻力和化学动力学速率三者综合决定 化学反应动力学系数 气体穿过气膜的对流传质系数 表征气体扩散穿过灰层的系数 焦炭颗粒燃烧过程示意图

  15. 链条锅炉层燃特点 对于处于正常燃烧条件下的链条炉排锅炉,煤层随着链条移动方向进入炉膛后煤层表面首先受到炉膛上部热量的辐射,表面的煤先受热干燥,随着链条炉排的前进煤层继续进入炉膛,表面温度进一步升高,达到挥发分析出温度开始析出挥发分,同时煤层表面的热量会沿煤层厚度方向向下传递,床层中下部煤粒的水分和挥发分的析出过程依次进行,在达到一定温度条件下,析出的挥发分与穿透床层的空气接触开始着火燃烧,接着整个床层会经历焦炭着火、焦炭燃烧以及气化等一系列复杂的物理化学反应。由于煤层具有一定的厚度,因此沿炉排长度方向存在不同的燃烧区域。

  16. 燃烧三要素 温度 氧量 时间

  17. 节能技术与案例

  18. 链条锅炉存在问题 蒸发量不足 排烟温度高 过量空气大 低挥发份着火困难 高挥发份烧煤闸门 可燃气体损失大 飞灰含碳量高 锅炉效率低、煤耗大

  19. 存在问题的原因 负荷变动大 尾部受热面不足 按错误的反射理论设计 前后拱搭配不好 煤种多变 颗粒不均 自控手段落后 配风不均,漏风

  20. 分层给煤装置

  21. 蒸汽蓄热器

  22. 上海乳品二厂锅炉余热利用

  23. 锅炉排烟余热回收装置

  24. 节能炉拱——国家经贸委最佳节能案例 案例介绍 ■ 福州造纸厂  蒸发量从28t/h提高到38t/h 能掺烧60%当地廉价劣质煤  一个月节资20万元,当月回收 ■ 上海船厂  热效率从60.69%升到69.29% 节煤率为12.41% 节约燃料费22.93万元  不到半年回收 现有炉拱 双人字形炉拱

  25. 造成着火困难 炉渣烧不干净 可燃气体损失 煤种适应性差 蒸汽负荷不足 双人字形节能炉拱发明思路 建立在前苏联错误的炉拱换热理论基础上 上述问题基本得到了解决,但设计凭经验,出现微爆燃和积渣问题。黄教授还提出了舌形拱、几形拱和凹形拱试图解决这些问题。我们近期的深入研究表明,炉拱的实质是起到分配炉膛投入床层热量的作用,而且焦炭反应性随温度和停留时间退化,炉拱积渣是含碳飞灰形成的。需从炉拱形状和合理配风综合解决。 已故上海交大黄祥新教授进行了改进

  26. 被灰壳包裹的大颗粒煤块 纵向配风

  27. 燃生物质的往复炉排锅炉问题:着火、燃尽

  28. 改进方案

  29. 炉排配风

  30. 并联管组流量分配 锅炉受热面、中央空调管道系统、农业灌溉系统等等

  31. 背景 我国引进美国CE的燃煤机组以及CE原装机组也发生爆管 日本三菱在中国三台350MW燃煤机组都在三通附近爆管

  32. 并联管组典型布置方式 Z 型 C 型

  33. 实际情况分析 分配集箱流动情况及静压变化 汇流集箱流动情况及静压变化

  34. 分配集箱流动情况及静压变化 旋流器 应用旋流器控制分配集箱管组的流量分配

  35. 炉排配风 均流隔板

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