燃烧设备讲解.docx
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1、燃烧设备讲解煤粉气流的着火和燃烧一.煤粉气流的着火1.煤粉的着火长期以来,人们根据煤块的燃烧,认为煤的燃烧过程如下:煤被加热和干燥,然后挥发分开始分解析出,如果炉内有足够高的温度,并且有氧气存在,则挥发分着火燃烧,形成火焰,这时氧气消耗于挥发分的燃烧,不能达到焦碳的表面挥发分接近燃烬时,氧气到达焦碳表面,焦碳立即剧烈燃烧,因此,挥发分能促进焦碳以后的的燃烧,也就是说,挥发分和焦碳的燃烧基本上是分阶段进行的。但近年来的试验研究表明,煤粉的燃烧过程和上述概念大不相同。试验采用的加热速度为104度每秒,最终温度为1550oCz这个加热速度接近煤粉炉中的实际情况,挥发物的裂解也是一个化学反应过程,裂解
2、也存在着反应速度,当加热速度很快时,煤粉很快达到足够高的温度,在挥发物还没有明显分解析出前,氧气已和碳表面直接接触,煤粉就可能直接着火燃烧,挥发分只析出一部分即开始着火,以后挥发分和焦碳的燃烧是同时进行的,直到温度已很高,挥发分的析出仍未完成。2、着火热煤粉空气混合物经由燃烧器以射流方式进入炉膛后,通过紊流扩散的外回流以及旋转射流产生的内回流卷吸周围的高温烟气,促使煤粉气流与炽热烟气产生强烈的混合,同时煤粉气流又受到炉膛四壁和高温火焰的辐射,而将悬浮在气流中的煤粉迅速加热。分析表明,煤粉的着火主要是靠高温回流烟气的加热,而且,为了将煤粉加热到着火温度,也必须将伴随煤粉进入炉膛的一次风同时加热到
3、着火温度。将煤粉气流加热到着火温度所需要的热量称为着火热,它用于加热煤粉和空气并所煤粉中的水分蒸发和过热,对于用干燥介质送粉的直吹式制粉系统,着火热为:Qzh=(VOalCk(100q4)100+Cgr(100-Wy)100+CqWy100)(Tz-Tl)+6Wmf式中VO理论空气量,Nm3kg;al次风供给系数;Ck空气比热,J/(Nm3k);Cgr干燃料比热J(kgk);Cq水蒸气比热J/(kgk);Wmf一煤粉水分,();Tz着火温度;;Tl一次风煤粉混合物初温,oCo当煤粉气流获得足够的着火热,温度达到着火温度时,就开始着火燃烧,一般希望在离燃烧器出口约0.5m处着火。着火太迟煤粉可能
4、来不及在炉膛内烧完,造成很大的机械不完全燃烧损失,而且着火推迟,还会使火焰中心上移,造成炉膛上部或炉膛上部出口部位受热面结渣,但是着火太早,可能使燃烧器喷口过热而烧坏,也易使喷口附近发生结渣。显然,需要的着火热越少,可以提供着火热的热源越充分,着火越有利。以下分析影响煤粉气流着火的一些主要因素。(1)煤的性质燃料性质中对着火过程影响最大的是挥发分Vr挥发分降低时,煤粉气流的着火度显著升高。着火温度升高,着火热也随之增大.也就是说,必须把煤粉气流加热到更高的温度才能着火。因此,抵挥发分的煤着火要困难些,达到着火所需的时间也长些。着火点离开燃烧器喷口的距离相应拉长。原煤水分增大时,着火热随之增大。
5、同时,由于有一部分热量消耗在加热水并使其汽化和过热上,也使烟气温度降低了,从而使煤粉气流卷吸的烟气温度以及火焰对煤粉气流的辐射热都降低,这对着火显然是不利的。燃烧中的灰分在燃烧过程中不但不能放出热量,而且还要吸收热量。大量灰分的存在使得炉膛烟气温度降低。煤粉气流着火推迟,而且还使着火稳定性降低。煤粉气流的着火温度随着煤粉粒度变细而降低,所以越细的煤粉,着火就越容易。这是因为在同样的煤粉质量浓度下,煤粉越细,进行燃烧反应的表面积就愈大,使煤粉本身的导热阻力减小。因而在加热时,细煤粉的温升速度要比粗煤粉来得快。如图61所示。这样就可以更快地进行反应和吸收外界热量而达到着火。因此,对于难着火的低挥发
6、分无烟煤,将煤粉磨的细些会加速它的着火过程。(2)炉内散热条件实践中为了稳定低挥发分的无烟煤或劣质烟煤的着火。除增加煤粉细度外,还在燃烧器区域用铝矿砂等耐火涂料将水冷壁遮蔽起来,构成所谓卫燃带。实践证明,敷设卫燃带是稳定低挥发分煤粉着火的有效措施。但卫燃带往往又是结渣的发源地,所以目前国内只是在燃用无烟煤时才敷设,通常布置在燃烧器区域的水冷壁上。(3)煤粉气流的初温煤粉空气气流的初温对着火有显著影响。一次风温愈高,着火热就愈小,着大速度就愈快.为此,实践中为了控制着火点,对于不同的煤种采用不同的一次风温,在燃用无烟煤、劣质煤和贫煤时,采用比较高的一次风温。(4)一次风量和风速由着火热的计算式可
7、知,减少风粉混合物中一次风的数量,会使着火热显著降低。因而在同样的卷吸烟气量下,可将煤粉加热到更高的温度。加速着火过程。但是,一次风量过低时,会由于着火初期得不到足够的氧气而使反应速度减慢,阻碍着火的续续扩展。由此可知,一次风量有一个最佳值,一次风量的选择还要考虑制粉系统的要求,一次风率主要决定于燃煤种类和制粉系统型式。除了一次风量之外,一次风煤粉气流的速度也对着火过程有一定影响。若一次风速过高,则通过气流单位截面积的流量将过大,这势必降低煤粉气流的加热程度,使着火推迟,着火距离加长,从而影响整个燃挠过程。但一次风速过低时,会引起燃烧器喷口过热烧坏,以及煤粉管道堵粉等故障。最适宜的一次风速与煤
8、种、燃烧器型式及炉子种类有关。表6-3为固态排渣煤粉炉直流燃烧器的一、二次风速推荐值。器的特性着火从射流的边界传播到射流整个截面所需的时间与燃烧器的尺寸是密切相关的。燃烧器出口截面愈大,混合物着火结束时离开喷口距离就愈远,即火焰拉长了。从这一点来看,为了缩短整个煤粉气流着火时间。采用热功率较小的燃烧器代替大功率的燃烧器是合理的。因为小尺寸的燃烧器既增加了煤粉气流点燃的面积,同时也缩短了着火扩展到整个射流截面所需的时间。在其它条件不变时,喷口的高宽比愈大,喷口周界也愈大.射流的外边界面也增加,因而卷吸周围烟气的能力增大,改善了煤粉气流的着火条件。燃烧器在结构上应该避免一、二次风过早的混合。这种过
9、早的混合将增大煤粉气流的着火热,从而使着火推迟。(6)锅炉负荷锅炉负荷降低时,送进锅炉的燃料量减少,水冷壁吸热量虽然也有所减少,但幅度不大,因此相对于每公斤燃料来说,水冷壁吸热量增加了,致使炉膛平均温度降低,当然燃烧器区域的温度也要降低,所以锅炉负荷降低对煤粉着火是不利的。当负荷低到一定程度时,就将危及着火的稳定性,甚至引起灭火,通常在没有其他措施的条件下,固态排渣煤粉炉只能在高于70%额定负荷下运行。本炉的最低稳燃负荷(不投油时),燃烧贫煤时为50%BMCRo二、煤粉气流的燃烧着火以后,就是煤粉粒子的强烈燃烧和焦碳粒子的燃烬阶段,对于细的煤粉粒子,燃烧主要在动力区和过渡区内进行。在燃烧中心,
10、温度高达15001600C,燃烧工况有可能接近扩散区,因此,火焰中煤粉燃烧的强化与温度,氧浓度以及煤粉在炉内的停留时间等因素有关,在燃烧中心燃烧放热量和温度都达最大值。而后由于反应物质浓度降低,燃烧反应放热减少,再加上水冷壁的吸热,温度就逐渐降低。因而焦碳粒子的燃烬是在温度、氧浓度和气流紊流扰动都下降的情况下进行的。所以焦碳的燃烬阶段占据了燃烧总时间的大部分和炉膛空间的大部分,特别是那些大颗粒煤粉。这就说明强化燃烬阶段是非常重要的,因为在很大程度上它决定了燃烧效率。强化燃烬的主要手段是:(1)保证煤粉细度和提高煤粉的均匀指数n,减少大颗粒煤粉的数.三.I(2)改善火焰在炉内的充满程度,增加煤粉
11、粒子在炉内的停留时间;(3)选择适当的炉膛容积,保证煤粉在炉内停留的总时间;缩短着火时间,减少着火区的长度,以增加焦碳粒子的燃烬时间和空间;选择适当时一、二、三次风出口速度,这是建立正常炉内空气动力场和稳定燃烧过程所必须的。w型火焰燃烧技术本炉的设计燃煤是无烟煤和贫煤的混合煤。在某些情况下,还需单独燃烧无烟煤或贫煤燃料的挥发分在6.0414.95%之间,挥发分较低,尤其是在单独燃用无烟煤时。针对燃煤挥发分低的特点,锅炉在结构上应采取适当措施以保证煤粉着火和燃烧的稳定。一,低挥发份煤的着火燃烧1.低挥发分煤着火和燃烧特性煤粉燃烧时,煤的活性随其挥发分含量降低而减小,煤粉的可见着火,这就是说,这种
12、着火只有在相当高的温度下,在颗粒表面发生的,煤粉燃烧时着火温度与挥发分的关系,虽然着火温度受煤析出可燃气体的影响,但是从加热至完全燃烬的整个反应时间,取决于生成焦碳颗粒的燃烧,高挥发分煤,由于快速脱气形成多孔焦碳颗粒,使燃烧在这些颗粒整个容积进行。低挥发分煤的组织结构却不一样,这种煤的燃烧几乎只能在某表面发生,因而反应速度很慢,鉴于低挥发分煤的这种特性,必须在制粉和燃烧技术上采用特别措施。2,燃用低挥发分煤的技术措施根据上述低挥发分煤的燃烧技术特点。制粉和燃烧设备必须符合下列要求。(1)煤粉细度低挥发分煤的燃绕,对煤粉细度有特殊的要求。对无烟煤来说,要求的煤粉细度R90通常在10%左右,并且煤
13、的不可燃成分(Ay/和Wy)和燃烧室尺寸,也都影响到煤的煤粉细度要求。(2)一次风粉混合物的煤粉浓度低挥发分煤和无烟煤,一次风粉混合物煤粉浓度要求高。(3)分级送风相应于燃烧过程各个阶段的需要,尽可能在各个适当时期送入必要风量,以改善加热和着火条件。(4)燃烧路程由于氐挥发分煤的反应惰性很大,为了使燃料完全燃烬,必须有足够的燃烧行程。(5)着火区的炉膛温度和壁面温度应当采用敷设卫燃带措施,尽量保护炉膛温度。但要注意灰的熔融特性,防止结渣。(6)采用较高的一次风粉混合物温度。(7)一次风粉出口速度要低。二.W型火焰燃烧方式1.W火焰燃烧技术为使无烟煤稳定着火燃烧,应该注意尽量在着火区域保持高温,
14、根据燃烧过程合理配风以及足够长的燃烧行程。因此,燃烧室顶部布置燃挠器的V型或W型燃烧,最符合这些要求。W火焰固态排渣炉为FW(福斯特惠勒)公司首创,脱胎自早期的U型燃烧炉,又称为双U型燃烧方式。W火焰炉室由下部的拱式着火炉室和上部的辐射炉室组成着火炉室的深度比辐射炉室大80120%前后突出部份的顶部构成拱体,喷嘴和二次风嘴从拱体向下喷出的煤粉气流着火后向下伸展,在炉膛下部与三次风相遇后沿圆弧转折向下再顺中心轴线上升而形成为W型火焰。燃烧生成物气流进入辐射炉室。在炉拱区,水冷壁用耐火特料衬砌以形成有利的着火高温区。W型炉膛结构及火焰燃烧机理如图6-6所按Fw公司解释,W火焰燃烧过程分为三个阶段:
15、Q)起始阶段燃料在低扰动状态着火和初燃,空气以低速引进,以免影响着火点的形成,2)燃烧阶段。燃烧以二次风及三次风形式的空气强烈混合,急剧进行。(3)辐射阶段。燃烧生成物进入上炉室,除继续以低扰动状态使燃烧趋于完全外。对受热面进行辐射。国外实践经验表明。w型火焰固态排渣锅炉能够稳燃620%挥发分的煤,甚至能燃用挥发分4%的无烟煤。此外,w型燃烧方式锅炉的炉膛容积大小和形状结构,卫燃带的数量和位置,燃烧器旋口风和下部炉漏风的相比比例,速度和位置等因素的微小差异都会对燃烧产生显著的影响。2、W型燃烧器锅炉特点w型燃烧锅炉的主要优点可归纳如下:(1)煤粉由上而下流动,着火后向下伸展。随后煤粉燃烧而变轻
16、,速度减慢,在离一次喷口数米处火焰开始折角向上流动,既不易产生煤粉分离现象,又获得了长的火焰燃烧行程,煤粒在炉膛停留时间也长,有利于无烟煤的燃烬。(2)由于引燃区没有大量空气,避免了温度的明显下降,部分高温烟气回流至着火有利于迅速加热入炉燃料,提高着火稳定性。(3)煤粉由上而下进入燃烧室,一次风率可低至515%,风速很低如15ms,便于采用非扰动式燃烧器,而非扰动式燃烧器是低挥发分煤种燃烧所必须的。(4)有利于提高一次风的煤粉浓度。无烟煤挥发分析出温度和着火温度都较高,而且初始阶段的燃烧速度缓慢,燃烬所需要的温度也较高,若能降低无烟煤的着火温度,使煤粉尽快着火,对其稳定燃烧和燃烬将大有好处。实
17、践证明,提高煤粉浓度是降低煤粉着火温度的有效措施。煤粉浓度提高0.54倍,着火温度最多可降低100200oCo因此,采用较高的一次风煤粉浓度,可大大改善无烟煤燃烧的稳定性。(5)炉膛横截面布置较灵活。因为燃烧过程基本上在下炉膛高温区完成,这样上炉膛就主要冷却烟气用,其高度主要由炉膛出口烟气温度决定。(6)宜于防止结焦。因为火焰射向与水冷壁平行,所以没有冲刷炉墙现象,也就不易结焦。(7)因火焰不旋转,炉膛出口处烟气温度场和速度场较均匀,可以减少过热器和再热器的热力偏差使热力工况良好,有利于稳燃。(8)可根据燃煤不同的挥发分含量调节一次风煤粉浓度、热风温度和煤粉细度,并改变一次风、二次风、三次风和
18、乏气等风量的分配,因而有较大的煤粉适应性。(9)二次风可根据无烟煤着火后开始燃烧和燃烬的各个不同阶段,沿火焰燃烧的行程逐步加入,达到分级送风的目的。但在着火区内不送入二次风,避免干扰着火。(IO)前后拱将引燃区及高温区屏蔽起来,负荷的变化对燃烧室温度影响不大,有利于稳燃及调峰。(三)W型火焰可使烟气中的灰分在未达到受热面之前就分离掉一部分。(12)采用旋风分离式燃烧器,可以提高一次风中煤粉浓度,降低气粉混合物进入炉膛的风速(一般控制在2628m/s)。W型燃烧方式锅炉的主要缺点是空气与煤粉后期混合较差,影响燃烬,由于炉膛下部断面约为水平燃烧方式锅炉的二倍,故火焰温度较低,为防止火焰温度降低而使
19、可燃物损失增大。必须敷以耐火材料,以引起结焦,炉膛结构比较复杂而且尺寸较大,因而造价较高等。三.2027thw型燃烧锅炉本炉的W型燃烧方式与前面所谈到的有些不同之处是这个燃烧系统是由MBEL研制的。它已经在比利时、澳大利亚、朝鲜的最新式的燃烧低挥发分煤的锅炉上得到了成功的应用,它的成功在于,以最小量的一次风与煤粉一起进入炉内,加之使用了低速燃料喷嘴,使得煤粉粒的温度在从下炉膛中心出口处冒起的火球的辐射下能够达到无烟煤和低挥发分煤所需要的燃点;此外,燃料在与从周围孔口进入炉膛的助燃空气混合之前还将一部分来自于火球的燃烧产物重新带回到火焰中再度燃烧,在燃料温度达到燃点温度时,高速二次风气流由扩散逐
20、渐与燃料混合,由二次风的高速气流诱导产生的冲力使得火焰能够完全贯彻下炉膛,并在其底部产生高程度的扰动。这个燃烧系统的助燃空气主要由炉拱处煤粉燃烧器的两侧引入(二次风)。另外还有一部分空气从下炉膛前后炉壁的底部进入炉膛(三次风),其目的是为了使助燃空气的分布具有很大的灵活性。但是MBEL的经验表明,如果助燃空气的主体部分由炉拱处引入,而三次风仅用来防止与灰斗斜管接触的边缘火焰熄灭提供足量空气的话,就能获得最佳燃烧条件。本炉为使煤粉稳定地着火燃烧,除采用W型火焰燃烧方式外,在设计上还采取了如下措施:(1)采用了较高的一次风温在燃烧设计煤种时,采用了较高的煤粉气流初温,以降低着火热量。燃料的低挥发分
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