探讨立体分级低氮燃烧技术的研究和应用

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  摘要:近年来,为了满足社会对电力的需求,燃煤电厂持续满负荷运转,甚至推迟应有的检修,这为电厂锅炉的安全运行埋下了隐患,增加了要求燃煤锅炉安全可靠燃烧的紧迫性。本文旨在分析立体分级低氮燃烧技术的研究和应用现状和存在的问题,从而找到判断不同煤质的特征,利用上位机软件,在线判定煤质好坏,利用锅炉内煤粉燃烧火焰热辐射在不同波段的特征,对采集到的信号进行分析,处理和建模,从而分析出燃烧的煤质的好坏,更好地实现燃煤锅炉煤质检测技术上的突破。
  关键词:立体分级;低氮;燃烧技术;研究和应用
  随着现代科学技术的不断进步,在立体分级低氮燃烧技术的研究与应用上,尤其是通过对数据的收集与运用,并通过煤粉热解、燃烧以及各种氮氧化物的焦炭反应,通过具体模型的综合运用,形成燃烧性能好、总体质量高的综合效应,因此,从多方面探究立体分级低氮燃烧技术的运用,能起到更好的实际效果。
  一、简述当前立体分级低氮燃烧技术研究概况及水平
  1、离线方法的不准确性判断
  从当前的整体发展情况来看,采用的主要方法很多,其中最为重要的是煤粉工艺的全面提升,可以采用工业分析、元素分析以及其他的方法,通过力量的均衡反应,形成更好的技术运用模式。尤其是综合判断煤质的好坏,采用离线的分析方法,在当前的一些燃烧技术中,采用射线的方式,在检测煤质的过程中,采用传感器技术以及数字处理技术,进行及时的检测,并通过整体技术的控制,综合队各种信号的使用情况,提升整体的判断能力,围绕低氮的燃烧技术,减少各种盲点现象的出现。
  2、工程分析评价的全面体现
  有一些发电厂采用煤质工程分析方法,即根据煤的分析数据、发电厂的工程数据,对从煤到电的每一个环节进行技术经济分析、综合评价的方法。这种方法其实是从煤的经济效益方面的评价,并没有对煤本身的品质进行评价。总的来说,目前国际上并没有一个统一的评价煤质的标准,总的发展趋势是模型的优化以及检测设备精确度的提高。评定煤质的方法是综合一维沉降炉着火实验、结渣实验结果和工业分析结果,判断电厂燃烧的煤质好坏。
  3、入炉煤质变化的整体影响
  在锅炉燃烧的技术运用上,要围绕各种参数的具体运行,并结合锅炉燃煤在偏离设计煤种的运用上,如果处理不当,就会带来不同程度的影响,尤其是在以前使用的采制样化验妹煤质的技术方法上,能形成一定的分析精度,同时也存在一定的误差,如果没有精准的设备,难以形成准确的分析结果。因此,要对各种及时燃烧调整和优化运行的促进作用进行全面的分析。在分析在线煤质的新技术和新产品的运用上,对燃料资源的质量进行稳定性能以及多样性的分析,减少度制粉质量的配煤效果的影响,并对整个燃烧过程进行有效的监测,更好的确保混煤对燃烧效率以及污染物排放的影响。在具体的试验方法运用上,尤其是在线实时检测技术的运用。形成快速、准确的分析方法,对入炉的煤质进行实时分析监测,构成更加精准的测量数据,实现全面把握以及控制煤炭质量的目的,提高科学性与可靠性,实现经济效益的整体提升。
  二、简述立体分级低氮燃烧改进技术的运营方式
  1、高位燃尽风系统的运行
  在整体技术的运行上,尤其是将有组织的燃烧风量通过技术运用,沿着锅炉垂直的方向,然后分级进入主要的燃烧区,通过有组织的空气量与理论空气量的比值控制,通过不同燃烧区域的风量控制,形成不同方向的垂直摆动或者水平摆动,从而有效的调整锅炉出口的烟囱偏差等现象,形成不同分量的技术运行方式,减少燃煤不良现象的整体运行,不利于技术提升的全面发挥,因此,采用高位燃尽风系统的技术作用,从而提升燃煤技术的参数,提升燃烧的整体质量。
  2、技术原理的分析
  通过立体分级低氮燃烧技术的原理运用,应该要从每一个技术环节深入分析,这种技术主要是通过在电站煤粉锅炉内采用组织垂直的方向控制,对垂直方向的空气进行分级燃烧,对水平方向的燃料分级和空气分级燃烧形成立体分级低氮燃烧的整体运用。这种技术是一种尤为广泛的技术运行模式,尤其是适用于电站锅炉中主要采用的主流煤粉燃烧技术,尤其是一些煤质相对差些、煤质波动也相当大的一些地方,可以有效的避免空气传输中的传统空气分级燃烧技术,并减少由此带来的高温腐蚀以及结渣等一些负面影响,这种技术的使用成本相对较低,也不增加整体成本运行,是当前燃煤发点锅炉减低氮氧排放物的一种有效手段。
  三、探讨立体分级低氮燃烧技术的方法和路线
  1、功能上的在线分析装置
  在立体分级低氮燃烧技术的研究上,要针对可用的实际效能,尤其是电力锅炉的粉煤质感等方面的变化就会带来锅炉燃烧的一些负面影响,因此要及时掌握入炉混煤的煤质数据,在此基础上,根据锅炉设计的燃煤特性进行合理的控制分析,实现混配的煤种以及比例分布等,追求最大力量的满足锅炉的安全运行需要。从当前的整体技术运用来看,尤其是煤质的在线分析装置主要是采用煤的灰分、水分以及热值三个不同的指标,能更好的满足电力需求。同时,对于设备的整体需求,实现对煤质中的各种元素包括氧、氮、硫等多种元素的构成,还可以利用不同波段的光电二级管对锅炉内的着火段煤粉火焰进行全面检测,形成整体过程的实现,包括进行分析、预测等,更好的实现对燃烧煤粉的煤质掌控。
  2、技术路线的探索升级
  在立体分级低氮燃烧技术的研究上,要全面建立煤质数据库,通过对燃烧整体控制的掌握,形成技术路线的全面升级,尤其是在推行现代化的技术处理上,形成整个管理系统的综合运行,构建不同渠道的技术模式,尤其是其中的一些设备运行,包括有检测探头、信号处理器、数据采集卡等等,通过技术运用的整体模式,尤其是在冷却装置的使用上,采用风冷检测的技术,检测探头使用石英透镜以及不同的增益调整电路,在数据处理卡的收集上,通过完整的数据传送进行全面的分析、判断,形成技术路线的全线改造,提升立体分级低氮燃烧技术的整体运用模式。
  3、数据采集的精准完善
  通过对燃煤锅炉的整体分析,尤其是测量煤粉着火点的温度以及炉子的体积较大小等,炉内的温度应该要按照一定的温度控制水平,尤其是在温度的掌控上,尽量控制加热温度以及整体温度的全部运用模式。采用不同数量级别的煤粉气流的加热速度形成彼此相照应的数量级,形成加热相当的整体模式,并在实际的研究过程中,使用對流加热的方式,分析管式沉降炉更好的模拟实际锅炉的热力特性,在试验中,采用相对较少的粉煤灰量,在具体的反应中进行位置取样,测定出煤粉在不同环境中的运行方式,以及在不同温度、不同区域中的反应速度,尤其是在数据采集的方式上,通过模拟量的输入,采样率的速度等多方面都有全面的控制。
  四、结语
  在采用立体分级低氮燃烧技术的运行模式上,采用相应的对策以及技术作用等,电厂煤质变动频繁、炉内燃烧参数整定困难等一些因素影响到火焰检测的准确性,容易使锅炉灭火、甚至引起炉膛爆炸等恶性事故,因此对立体分级低氮燃烧技术的研究和应用是必要的。
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