燃气导热油炉低Nox燃烧机特点
燃气导热油炉低氮分体式热风燃烧机对燃料所需的空气进行预热,使燃料充分燃烧及提高炉膛温度。
燃气导热油炉的低过量空气燃烧技术使燃烧过程尽可能在接近理论空气量的条件下进行,随着烟气中过量氧的减少,可以抑制NOX的生成。这是一 种简单的降低Nox排放的方法。一般可降低NOX排放15-20%。但如炉内氧浓度过低(3% 以下),会造成燃料浓度急剧增加,造成燃料不完全燃烧引起积碳量增加,燃烧效率下降。因此在锅炉设计和运行时,应选取合理的过量空气系数。
· 燃气导热油炉的空气分级燃烧技术
基本原理是将燃料的燃烧过程分阶段完成。在一阶段将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少到总燃烧空气量的70-75%(相当于理论空气量的80%),使燃料先在缺氧的富燃料燃烧条件下燃烧。此时一级燃烧区内过量空气系数a<1, 因而降低了燃烧区内的燃烧速度和温度水平。因此,不但延迟了燃烧过程,而且在还原性气氛中降低了NOx的反应率,抑制了NOX在这一燃烧中的生成量。为了完成全部燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过布置在主燃烧器上方的专门空气喷口OFA(over fire air)一一称为火上风”喷口送入炉膛,与一级燃烧区在 “贫氧燃烧” 条件下所产生的烟气混合,在a>1的条件下完成全部燃烧过程。由千整个燃烧过程所需空气是分 两级供入炉内,故称为空气分级燃烧法。
燃气导热油炉的烟气再循环技术
烟气再循环法降低NOX排放的 效果与燃料品种和烟气再循环有关。经验表明,烟气再循环率为15-20%时,燃气炉的NOX排放浓度可降低25%左右。NOX的 降低率随着烟气再循环率的增加而增加。而且与燃料种类和燃烧温度有关。燃烧温度越高,烟气再循环率对NOX降低率的影响越大。
锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014
污染物项目 |
限值单位mg/m3 |
污染物 排放监 控位置 |
||||||||
燃煤锅炉 |
燃油锅炉 |
燃气锅炉 |
||||||||
10t/h在用蒸汽锅炉和7MW在用热水锅炉,以上2015.10.01执行,以下2016.07.01执行 |
2014年7月1日起新建锅炉 |
重点地区 |
10t/h在用蒸汽锅炉和7MW在用热水锅炉,以上2015.10.01执行,以下2016.07.01执行 |
2014年7月1日起新建锅炉 |
重点地区 |
10t/h在用蒸汽锅炉和7MW在用热水锅炉,以上2015.10.01执行,以下2016.07.01执行 |
2014年7月1日起新建锅炉 |
重点地区 |
||
颗粒物 |
80 |
50 |
30 |
60 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
烟囱 或烟道 |
二氧化硫 |
400(550*) |
300 |
200 |
300 |
200 |
100 |
100 |
50 |
50 |
|
氮氧化物 |
400 |
300 |
200 |
400 |
250 |
200 |
400 |
250 |
150 |
|
汞及化合物 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
烟气黑度 (林格曼黑 度,级) |
≤1 |
烟囱排放口 |
2、*指位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的燃煤锅炉执行该限值。
3、10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉2015年9月30日前执行GB13271-2001旧标准,10t/h以下在用蒸汽锅炉和7MW以下在用热水锅炉2016年6月30日前执行GB13271-2001旧标准。
4、重点地区:“京津冀、长三角、珠三角”等三区十群19个省(区、市)47个地级及以上城市。具体控制区范围见2.。
表2 重点控制区范围
区域名称 |
省份 |
重点控制区 |
京津冀 |
北京市 |
北京市:氮氧化物≦30mk/m3 |
天津市 |
天津市氮氧化物≦80mk/m3 |
|
河北省 |
石家庄市、唐山市、保定市、廊坊市氮氧化物≦30mk/m3 |
|
长三角 |
上海市 |
上海市:氮氧化物≦50-150mk/m3 |
江苏省 |
南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、扬州市、镇江市、泰州市氮氧化物≦150mk/m3 |
|
浙江省 |
杭州市、宁波市、嘉兴市、湖州市、绍兴市 氮氧化物≦50-150mk/m3 |
|
珠三角 |
广东省 |
广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市氮氧化物≦150-200mk/m3 |
辽宁中部城市群 |
辽宁省 |
沈阳市氮氧化物≦150mk/m3 |
山东城市群 |
山东省 |
济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市氮氧化物≦50-150mk/m3 |
武汉及其周边城市群 |
湖北省 |
武汉市氮氧化物≦150mk/m3 |
长株潭城市群 |
湖南省 |
长沙市氮氧化物≦150mk/m3 |
成渝城市群 |
重庆市 |
重庆市主城区氮氧化物≦150mk/m3 |
四川省 |
成都市氮氧化物≦30-60mk/m3 |
|
海峡西岸城市群 |
福建省 |
福州市、三明市氮氧化物≦150mk/m3 |
山西中北部城市群 |
山西省 |
太原市氮氧化物≦150mk/m3 |
陕西关中城市群 |
陕西省 |
西安市、咸阳市:氮氧化物≦80(50)mk/m3 |
甘宁城市群 |
甘肃省 |
兰州市氮氧化物≦150mk/m3 |
宁夏回族自 治区 |
银川市氮氧化物≦150mk/m3 |
|
新疆乌鲁木齐城市群 |
新疆维吾尔 自治区 |
乌鲁木齐市北京市:氮氧化物≦40-60mk/m3 |
区域名称 |
省份 |
重点控制区 |
京津冀 |
北京市 |
北京市:氮氧化物≦30mk/m3 |
天津市 |
天津市氮氧化物≦80mk/m3 |
|
河北省 |
石家庄市、唐山市、保定市、廊坊市氮氧化物≦30mk/m3 |
|
长三角 |
上海市 |
上海市:氮氧化物≦50-150mk/m3 |
江苏省 |
南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、扬州市、镇江市、泰州市氮氧化物≦150mk/m3 |
|
浙江省 |
杭州市、宁波市、嘉兴市、湖州市、绍兴市 氮氧化物≦50-150mk/m3 |
|
珠三角 |
广东省 |
广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市氮氧化物≦150-200mk/m3 |
辽宁中部城市群 |
辽宁省 |
沈阳市氮氧化物≦150mk/m3 |
山东城市群 |
山东省 |
济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市氮氧化物≦50-150mk/m3 |
武汉及其周边城市群 |
湖北省 |
武汉市氮氧化物≦150mk/m3 |
长株潭城市群 |
湖南省 |
长沙市氮氧化物≦150mk/m3 |
成渝城市群 |
重庆市 |
重庆市主城区氮氧化物≦150mk/m3 |
四川省 |
成都市氮氧化物≦30-60mk/m3 |
|
海峡西岸城市群 |
福建省 |
福州市、三明市氮氧化物≦150mk/m3 |
山西中北部城市群 |
山西省 |
太原市氮氧化物≦150mk/m3 |
陕西关中城市群 |
陕西省 |
西安市、咸阳市:氮氧化物≦80(50)mk/m3 |
甘宁城市群 |
甘肃省 |
兰州市氮氧化物≦150mk/m3 |
宁夏回族自 治区 |
银川市氮氧化物≦150mk/m3 |
|
新疆乌鲁木齐城市群 |
新疆维吾尔 自治区 |
乌鲁木齐市北京市:氮氧化物≦40-60mk/m3 |
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