锅炉烟气中的氮氧物高低与哪些因素有关
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2018-06-26 · 天一公司离心萃取机用于湿法冶金、化工行业
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锅炉烟气中的氮氧化物主要由两方面原因生成:
1、燃料中含氮元素的物质与氧气发生反应产生的,但一般燃料中氮元素的含量非常低,除非是垃圾废弃物燃料含氮量比较高,所以一般不太考虑这方面因素。具体计算还要看含氮物质与氧气发生反应的化学公式进行计算。
2、另一个主要产生原因是空气中的氮气与氧气在高温下发生反应生成氮氧化物,这是烟气中氮氧化物产生的主要来源。氮气与氧气在高温下发生反应的量主要取决于燃烧温度、氮气浓度与氧气浓度。温度越高、浓度越大,产生的氮氧化物就越多,但具体的计算方法据了解还没有理论公式或者经验公式,只能从趋势上控制。
大多数锅炉通过降低燃烧区火焰温度,同时减少高温区空气量供应,使高温区燃烧反应处于缺氧状态,产生不完全燃烧,烟气到低温区再二次配风燃烧,使其他物质燃烧完全,达到降低氮氧化物排放的目的。
另外,和燃料性状和风量配送也有关系。
补充一点:要达到降低氮化物含量的目的可以从一下几个方方面进行着手。
1.降低过量空气系数,使煤粉在缺氧条件下燃烧。
2.降低燃烧温度,防止产生局部高温。
3.缩短烟气在高温区的停留时间
4.用低氮燃烧器。
1、燃料中含氮元素的物质与氧气发生反应产生的,但一般燃料中氮元素的含量非常低,除非是垃圾废弃物燃料含氮量比较高,所以一般不太考虑这方面因素。具体计算还要看含氮物质与氧气发生反应的化学公式进行计算。
2、另一个主要产生原因是空气中的氮气与氧气在高温下发生反应生成氮氧化物,这是烟气中氮氧化物产生的主要来源。氮气与氧气在高温下发生反应的量主要取决于燃烧温度、氮气浓度与氧气浓度。温度越高、浓度越大,产生的氮氧化物就越多,但具体的计算方法据了解还没有理论公式或者经验公式,只能从趋势上控制。
大多数锅炉通过降低燃烧区火焰温度,同时减少高温区空气量供应,使高温区燃烧反应处于缺氧状态,产生不完全燃烧,烟气到低温区再二次配风燃烧,使其他物质燃烧完全,达到降低氮氧化物排放的目的。
另外,和燃料性状和风量配送也有关系。
补充一点:要达到降低氮化物含量的目的可以从一下几个方方面进行着手。
1.降低过量空气系数,使煤粉在缺氧条件下燃烧。
2.降低燃烧温度,防止产生局部高温。
3.缩短烟气在高温区的停留时间
4.用低氮燃烧器。
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锅炉烟气中的氮氧化物主要有两种类型:
1、“热力型”NOx, 燃料燃烧时送入炉内的空气,其中的氮气在高温下氧化而生成的氮氧化物,称为“热力型”NOx
影响“热力型”NOx生成的主要因素是炉膛温度、氧气浓度和停留时间。在燃烧温度低于 1500℃时,几乎观察不到NOx的生成。氧气浓度愈高,则燃烧温度愈高,NOx 生成量也就愈多;燃烧反应时间愈长,则 NOx生成量愈多。
2、“燃料型”NOx,锅炉燃料,特别是液体燃料和固体燃料中含有一定数量的氮的有机物,在这些化合物中氮原子与碳、氢的结合键能比空气中氮分子的结合键能小,因此,燃烧时有机物中的原子氮更容易分解出来并生成NOx ,称为“燃料型”NOx。燃料中氮转换成 NOx 的量主要取决于空气一燃料混合比(空燃比),空燃比愈大,即过量空气系数愈大,则 NOx的生成量也愈多。
1、“热力型”NOx, 燃料燃烧时送入炉内的空气,其中的氮气在高温下氧化而生成的氮氧化物,称为“热力型”NOx
影响“热力型”NOx生成的主要因素是炉膛温度、氧气浓度和停留时间。在燃烧温度低于 1500℃时,几乎观察不到NOx的生成。氧气浓度愈高,则燃烧温度愈高,NOx 生成量也就愈多;燃烧反应时间愈长,则 NOx生成量愈多。
2、“燃料型”NOx,锅炉燃料,特别是液体燃料和固体燃料中含有一定数量的氮的有机物,在这些化合物中氮原子与碳、氢的结合键能比空气中氮分子的结合键能小,因此,燃烧时有机物中的原子氮更容易分解出来并生成NOx ,称为“燃料型”NOx。燃料中氮转换成 NOx 的量主要取决于空气一燃料混合比(空燃比),空燃比愈大,即过量空气系数愈大,则 NOx的生成量也愈多。
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