Page 202 - 生态环境监测技术应用
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第十章 固定污染源大气污染物监测与治理
存在诸多问题:第一,对燃气洁净度和锅炉房环境要求较高,表面燃烧器易堵塞,
需定期对过滤装置和表面燃烧头进行维护(表面燃烧头不超过6个月),后期维
护和调试成本较高,如维护不当存在回火爆燃的风险。同时要求操作人员有较高
的职业素养和业务水平。第二,该技术仅在过量空气系数为 1.5 以上才可以控制
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NO x 在 30mg/m 以下,运行中过量空气系数偏大,较高的过量空气系数造成锅炉
排烟热损失增大,对锅炉热效率造成不利影响。
图 10-6 全预混表面燃烧技术原理示意图
3. 基于水冷预混燃烧技术的锅炉整体更换方案
水冷预混技术基本原理是通过布置于火焰根部的高效传热水冷管将火焰燃烧
释放的一部分热量吸收带走,以降低火焰温度,达到低氮燃烧的目的。如图 10-7
所示,关键是通过合理布置炉头内水冷管,实现燃气低氮燃烧与充分燃烧的相互
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平衡。水冷预混冷凝锅炉可以实现 NO x 低于 30mg/m 的排放,同时具有较高的
热效率。“锅”与“炉”设计紧凑,合为一体,安装方便,但也限制了其适用条
件,即只能用于新建或整体更换项目,无法作为燃烧系统改造技术单独使用。
水冷预混低氮燃烧技术也是属于全预混燃烧。在实际应用中具有低过量空气
系数、无堵塞、噪声低、NO x 排放稳定等特点。此外,水冷预混技术还具有防止
预混燃烧出现回火的功能,即布置于火焰根部的水冷管,在其冷却作用下,出现
回火的时候可以通过自身结构和冷壁效应实现熄火。对水冷预混技术而言,控制
燃气和空气的混合及分配是其保证燃烧状态的关键,需要根据燃烧负荷而优化设
计。否则,因混合不均易造成局部不完全燃烧而生成大量 CO。若因分配不均,
在火焰面板处产生局部高温,致使 NO x 的生成量增加。另外,在选择使用时受
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