½ð²©±¦ÍøÕ¾-æµ·å—催化燃烧装置

作者:[197mdp] å‘布时间:[2024-05-18 00:08:58]

½ð²©±¦ÍøÕ¾-æµ·å—催化燃烧装置,我å¸åˆ¶ä½œçš„湿å¼é«˜é¢‘高压é™ç”µé™¤å°˜ã€å„工况脉冲布袋除尘器,在åŒè¡Œä¸šçš„å„厂家的传统工艺基础上进行了系统集æˆå’Œåˆ›æ–°ï¼Œå…·æœ‰é˜»åŠ›å°ï¼Œè¿è¡Œæˆæœ¬ä½Žã€é€‚用范围广泛ã€è¾¾æ ‡æŽ’放的特点,在投放市场åŽè¿…速得到当地相关部门的肯定,并被大力推è。

4.基于氧/燃料åŒå‘分级的富氧燃烧ç€ç«ã€ä¼ çƒ­ä¸Žæ±¡æŸ“抑制传统的富氧燃烧æ¡ä»¶ä¸‹ï¼ŒNO x 的排放总é‡ä¼šæ˜¾è‘—é™ä½Žï¼Œä½†NO x å’ŒSO 2 的排放质é‡æµ“度由于烟气é‡çš„å‡å°‘è¦è¾¾åˆ°ç›®å‰å›½å†…对于煤电机组超低排放的è¦æ±‚还有一定难度。因此有必è¦å¯¹ä¼ ç»Ÿç…¤ç²‰ç‡ƒçƒ§é¢†åŸŸæ±¡æŸ“物排放特别是NO x 抑制方é¢å…·æœ‰æ˜¾è‘—效果的分级燃烧进行研究,在开展基于氧/燃料åŒå‘分级的富氧燃烧ç«ç„°ç»„织ã€ä¼ çƒ­è°ƒæŽ§ä¸Žæ±¡æŸ“抑制原ç†ç ”究的基础上,为中试或工业示范平å°çš„分级燃烧设计æä¾›ç†è®ºåŸºç¡€ï¼Œå¹¶é€šè¿‡ä¸­è¯•æˆ–工业示范平å°çš„燃烧试验进行验è¯ã€‚ç›®å‰åœ¨åˆ†çº§å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§æ–¹é¢çš„研究主è¦é€šè¿‡æ•°å€¼æ¨¡æ‹Ÿå¼€å±•ã€‚赵星海等对墙å¼åˆ‡åœ†é”…炉分级富氧燃烧对NO x 生æˆé‡å½±å“进行了数值模拟研究,结果表明墙å¼åˆ‡åœ†ç‡ƒçƒ§ç…¤ç²‰é”…炉采用分级富氧燃烧åŽç‚‰è†›å‡ºå£NO x 生æˆé‡è¾ƒä¼ ç»Ÿçš„空气分级燃烧é™ä½Žäº†47.03%。对于分级富氧燃烧的试验研究还较少,Wu等人利用固定床å应炉膛系统开展富氧æ¡ä»¶ä¸‹æŒ¥å‘分N和焦炭N的分级燃烧,分æžäº†çŽ¯å¢ƒæ¸©åº¦ã€é¢—粒大å°å’Œå¾ªçŽ¯NOè´¨é‡æµ“度等对NO排放特性的影å“,为富氧分级燃烧æä¾›ç†è®ºåŸºç¡€åˆ†æžã€‚ç›®å‰é”…炉股份有é™æ­£åœ¨ç‰µå¤´å®Œæˆ50 kW分级燃烧试验平å°çš„æ­å»ºï¼ŒæŽ¢ç´¢ä¸åŒå±€éƒ¨åŒ–学当é‡æ¯”ã€å±€éƒ¨æ°§åˆ†åŽ‹æ¡ä»¶ä¸‹çš„NO x 生æˆå’ŒæŽ’放规律,形æˆä¼˜åŒ–的富氧分级é…风方案,为满足国内电站锅炉污染物排放è¦æ±‚的燃烧系统设计æä¾›å¯è¡Œæ€§æ–¹æ¡ˆã€‚

3.传统煤粉锅炉在传统煤粉锅炉的CO2气氛下富氧燃烧领域åŽä¸­ç§‘技大学相关团队一直处于国内的引领地ä½ã€‚åŽä¸­ç§‘技大学牵头锅炉股份有é™ã€å·ç©ºåˆ†è®¾å¤‡é›†å›¢æœ‰é™ç­‰å…³é”®è®¾å¤‡åŽ‚家和一些科研机构先åŽäºŽ2011å¹´å’Œ2015在湖北武汉和应城建æˆäº†å›½å†…套全æµç¨‹3 MW th 富氧燃烧中试试验平å°å’Œ35 MW th 富氧燃烧工程示范平å°ã€‚其中3 MW th 富氧燃烧中试试验平å°å®Œæˆäº†é”…炉排放烟气中CO 2 浓度超过80%的目标,而35 MW th 富氧燃烧工程示范平å°è¿›ä¸€æ­¥æ–°å»ºäº†æ¶µç›–富氧燃烧技术全æµç¨‹çš„工业示范系统,包括空气分离制氧系统ã€å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§ç…¤ç²‰é”…炉CO 2 循环燃烧系统ã€çƒŸæ°”除尘脱硫系统ã€çƒŸæ°”除湿系统,并预留CO 2 压缩纯化和地下埋存系统,开å‘了富氧燃烧煤粉锅炉ã€ç‡ƒçƒ§å™¨ç­‰å…³é”®è®¾å¤‡ï¼ŒèŽ·å¾—了大é‡çš„煤粉锅炉富氧燃烧è¿è¡Œå‚æ•°ã€æ¸©åº¦åˆ†å¸ƒã€å¸¸è§„å’Œéžå¸¸è§„污染物排放特性ã€å…³é”®å‚数动æ€ç‰¹æ€§åŠåˆæ­¥æŽ§åˆ¶æ–¹æ³•ç­‰é‡è¦çš„试验和ç»éªŒæ•°æ®ï¼Œå¹¶ç»ˆå®žçŽ°äº†çƒŸæ°”中CO 2 浓度达到82.7%的优异结果,为更大级别富氧燃烧技术推广奠定åšå®žåŸºç¡€ã€‚

富氧燃烧对燃煤锅炉燃烧åŠä¼ çƒ­ç‰¹æ€§å½±å“1.对燃煤锅炉燃烧特性的影å“1.对燃煤锅炉传热特性的影å“由于CO 2 气氛下富氧燃烧时产生的烟气中原å­æ°”体ã€å›ºä½“颗粒和煤烟浓度都将导致烟气具有更强的è¾å°„特性和对æµæ¢çƒ­èƒ½åŠ›ï¼Œå› æ­¤åœ¨å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§æ¡ä»¶ä¸‹çš„热力计算和锅炉设计与空气燃烧æ¡ä»¶ä¸‹ç›¸æ¯”è¦è¿›è¡Œä¸€å®šçš„修正和å˜åŒ–。在早期的研究中,主è¦é’ˆå¯¹å¯Œæ°§æ¡ä»¶ä¸‹çš„热力计算包括è¾å°„æ¢çƒ­å’Œå¯¹æµæ¢çƒ­çš„计算方法或模型修正,å‘展新的富氧燃烧计算方法。近年æ¥éƒ¨åˆ†å­¦è€…针对计算方法进行更细致的研究并通过实际锅炉试验对计算方法进行了验è¯ï¼Œå¦‚张艳伟等æ出了一ç§ç”¨æŒ‡ç»Ÿè®¡çª„带模型结åˆMieæ°æ•£å°„ç†è®ºè®¡ç®—富氧燃烧锅炉炉膛内烟气黑度的方法。æŽå»ºæ³¢ç­‰é€šè¿‡æ•°å€¼æ¨¡æ‹Ÿä¸Žå®žç‚‰è¯•éªŒæ•°æ®å¯¹å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§é”…炉炉膛è¾å°„传热计算方法进行了修正和验è¯ï¼ŒZhang等人æ出了一ç§ä¿®æ­£çš„热力计算方法并在1å°35 MW th 富氧燃烧锅炉上进行了验è¯ã€‚更多的针对传热特性的研究侧é‡äºŽä»¥æ¨¡æ‹Ÿçš„方法开展实际燃煤锅炉的传热设计影å“分æžã€‚廖海燕以200 MW富氧燃烧煤粉锅炉为对象研究了富氧燃烧锅炉传热特性的å˜åŒ–和相应的设计优化方法,结果表明富氧燃烧锅炉高烟温区段传热é‡é«˜äºŽç©ºæ°”燃烧,低烟温区段传热é‡å°äºŽç©ºæ°”燃烧,而且在富氧燃烧å„å—热é¢ä¼ çƒ­é‡ä¸Žç©ºæ°”燃烧一致å‰æ下,富氧燃烧å—热é¢åœ¨è®¾è®¡æ—¶ä¼šæ˜¾è‘—å‡å°ã€‚高建强等进一步利用数值模拟方法分别研究了ä¸åŒæ¼é£Žç³»æ•°ã€O 2 /CO 2 é…比和循环å€çŽ‡å¯¹å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§é”…炉传热特性的影å“。

富氧燃烧对燃煤锅炉燃烧åŠä¼ çƒ­ç‰¹æ€§å½±å“1.对燃煤锅炉燃烧特性的影å“1.对燃煤锅炉传热特性的影å“由于CO 2 气氛下富氧燃烧时产生的烟气中原å­æ°”体ã€å›ºä½“颗粒和煤烟浓度都将导致烟气具有更强的è¾å°„特性和对æµæ¢çƒ­èƒ½åŠ›ï¼Œå› æ­¤åœ¨å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§æ¡ä»¶ä¸‹çš„热力计算和锅炉设计与空气燃烧æ¡ä»¶ä¸‹ç›¸æ¯”è¦è¿›è¡Œä¸€å®šçš„修正和å˜åŒ–。在早期的研究中,主è¦é’ˆå¯¹å¯Œæ°§æ¡ä»¶ä¸‹çš„热力计算包括è¾å°„æ¢çƒ­å’Œå¯¹æµæ¢çƒ­çš„计算方法或模型修正,å‘展新的富氧燃烧计算方法。近年æ¥éƒ¨åˆ†å­¦è€…针对计算方法进行更细致的研究并通过实际锅炉试验对计算方法进行了验è¯ï¼Œå¦‚张艳伟等æ出了一ç§ç”¨æŒ‡ç»Ÿè®¡çª„带模型结åˆMieæ°æ•£å°„ç†è®ºè®¡ç®—富氧燃烧锅炉炉膛内烟气黑度的方法。æŽå»ºæ³¢ç­‰é€šè¿‡æ•°å€¼æ¨¡æ‹Ÿä¸Žå®žç‚‰è¯•éªŒæ•°æ®å¯¹å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§é”…炉炉膛è¾å°„传热计算方法进行了修正和验è¯ï¼ŒZhang等人æ出了一ç§ä¿®æ­£çš„热力计算方法并在1å°35 MW th 富氧燃烧锅炉上进行了验è¯ã€‚更多的针对传热特性的研究侧é‡äºŽä»¥æ¨¡æ‹Ÿçš„方法开展实际燃煤锅炉的传热设计影å“分æžã€‚廖海燕以200 MW富氧燃烧煤粉锅炉为对象研究了富氧燃烧锅炉传热特性的å˜åŒ–和相应的设计优化方法,结果表明富氧燃烧锅炉高烟温区段传热é‡é«˜äºŽç©ºæ°”燃烧,低烟温区段传热é‡å°äºŽç©ºæ°”燃烧,而且在富氧燃烧å„å—热é¢ä¼ çƒ­é‡ä¸Žç©ºæ°”燃烧一致å‰æ下,富氧燃烧å—热é¢åœ¨è®¾è®¡æ—¶ä¼šæ˜¾è‘—å‡å°ã€‚高建强等进一步利用数值模拟方法分别研究了ä¸åŒæ¼é£Žç³»æ•°ã€O 2 /CO 2 é…比和循环å€çŽ‡å¯¹å¯Œæ°§ç‡ƒçƒ§é”…炉传热特性的影å“。

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