燃氣鍋爐低氮改造需要用到哪些技術?在燃氣鍋爐燃燒過程中,會產生大量的NO x,造成嚴重的空氣污染。NOx的存在會引起酸雨,加劇溫室效應,破壞臭氧層,產生光化學煙霧等。它將導致人們生活環境質量的嚴重惡化,嚴重威脅人們的健康。為了有效地提高燃氣鍋爐工作過程中氮氧化物的含量,采用低氮改造技術可以減少對周圍環境的不利影響。
1、空氣分級燃燒
當燃料與空氣的混合比例是合適的,氣體燃燒速度、燃燒溫度高。為了有效地降低氣體的燃燒強度和火焰溫度,可以分階段進行空氣和氣體的混合,并且原始大氣也有利于抑制NOx的形成,因為過量的一次空氣系數約為0.8可以防止大量NOx的形成。同時,在總過量空氣系數較低的情況下,燃料可以完全燃燒,從而有效地避免了高空氣系數引起的排氣熱損失。
2、燃料分級燃燒
燃料分級燃燒是指將氣體從不同的區域注入燃燒室,并將所有燃料分階段燃燒。一級燃燒通常是在α> 1條件下的富氧燃燒,會產生一定的不,二次燃燒在α< 1形成的強還原性氣氛條件下燃燒,然后使燃燒過程在N2沒有減少,實現減少氮氧化物的目標水平。
3、煙氣再循環
煙氣再循環是指將排放出來的煙氣回用回燃燒支撐空氣中,從而有效地降低燃燒支撐空氣中的氧含量,同時還含有一定量的CO2。反過來,氧氣含量可以維持在21%以下。由于燃燒支撐空氣含氧量低,可以降低燃氣的燃燒速率,降低單位時間內釋放的熱量,從而達到降低NOx的目的。煙氣再循環可以適當增加燃燒室的煙氣,可以降低火焰的平均溫度,從而減少氮氧化物的排放。
4、全預混表面燃燒
全預混表面燃燒技術對于控制小型燃氣鍋爐的NOx排放量具有非常明顯的效果,首先,在表面燃燒的火焰會沿著金屬纖維的表面進行均勻的分布,有利于溫度場的均勻分布,進而有效降低單位面積上的熱負荷;其次,金屬纖維表面燃燒的α一般約為1.5左右,較大的過量空氣能夠對火焰溫度起到良好的降低效果。因而,全預混表面燃燒能夠將NOx的排放量控制在30mg/m3以下,但是會造成較大的排煙熱損失,而且特殊的金屬纖維燃燒頭易堵塞,清理維護的工作量較大。