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鍋爐技術(shù)問答匯編(7)

2020-05-26 03:42:29     瀏覽:626

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1、什么是燃料特性系數(shù)?

  在進(jìn)行燃燒計(jì)算及分析有關(guān)問題時(shí),常遇到一個(gè)系數(shù)β,系數(shù)β值只取決于燃料的干燥無灰基成分組成,而與水分、灰分無關(guān),對于不同的燃料有不同的β值,故稱β為燃料特性系數(shù)。燃料特性系數(shù)β的物理意義可理解為是(H-0.126O)和C的比例,其中的(H-0.126O)是尚未與氧化合的氫,稱為“自由氫”。燃料中自由氫越多,燃料越容易燃燒,其β值也較大,故一般來說,β值大的燃料比較容易點(diǎn)火和燃燒。

2、什么是燃料的RO2max?

  RO2是煙氣中二氧化碳與二氧化硫容積之和VRO2占二煙氣容積的百分?jǐn)?shù),其數(shù)值與燃料的成分組成、燃燒的完全程度及供應(yīng)空氣量的多少有關(guān)。當(dāng)空氣量大時(shí),煙氣容積大,RO2值將減小,空氣量適當(dāng)減小,RO2值將增大。對于一定的燃料來說,完全燃燒時(shí),生成的VRO2是一定的,當(dāng)供給燃料理論空氣量(a=1)、燃料又完全燃燒(O2=0)時(shí),RO2將達(dá)到大值,即RO2max。RO2max的大小只與燃料特性系數(shù)β有關(guān),而β只與燃料的干燥無灰基成分組成有關(guān)。對于一定的燃料,RO2max值有其固定的大小,所以,可認(rèn)為RO2max也是燃料的特性系數(shù)。

3、鍋爐運(yùn)行過程中,如何確定其過量空氣系數(shù)?

  鍋爐運(yùn)行過程中,過量空氣系數(shù)是通過煙氣分析器測定出煙氣成分,再通過公式計(jì)算出來的。

4、什么情況下可用簡化公式計(jì)算過量空氣系數(shù)?

  過量空氣系數(shù)a的計(jì)算公式,需要測知的數(shù)據(jù)較多,計(jì)算過程也較復(fù)雜,使用較麻煩。在實(shí)用時(shí)也可根據(jù)經(jīng)簡化的公式來計(jì)算。簡化公式只需要測知煙氣中的RO2值或O2值就可確定a。完全燃燒是一種理想工況,實(shí)際上不可能達(dá)到。因此,簡化公式僅用作現(xiàn)場對燃煤鍋爐的近似計(jì)算。燃油爐由于油的燃料特性系數(shù)β值較大,不能直接使用簡化公式,可作修正后應(yīng)用。

5、什么是漏風(fēng)系數(shù)?運(yùn)行中如何確定漏風(fēng)系數(shù)?

  電站鍋爐運(yùn)行大部分采用平衡通風(fēng)方式,爐膛及煙道中煙氣壓力低于大氣壓力,在運(yùn)行過程中,外界空氣將會從不嚴(yán)密處漏入爐膛及煙道中。

  漏入爐膛或煙道中的空氣量與理論空氣量的比值,稱漏風(fēng)系數(shù)或漏風(fēng)率。運(yùn)行中漏風(fēng)系數(shù)的確定,是:用煙氣分析器測出欲確定漏風(fēng)的煙道出口及進(jìn)口處的煙氣成分,再分別計(jì)算出口及進(jìn)口處的過量空氣系數(shù),出口與進(jìn)口過量空氣系數(shù)之差即為這部分煙道的漏風(fēng)系數(shù)。

6、煙氣中RO2值與O2值沿鍋爐煙氣流程如何變化?

  煙氣中RO2值與O2值大小取決于燃燒所產(chǎn)生的二氧化碳和二氧化硫容積VRO2、富裕氧的容積VO2及干煙氣容積Vgy。由完全燃燒方程式知道,煙氣中RO2值與O2值是互成反比關(guān)系的。燃料的燃燒反應(yīng)在鍋爐爐膛出口處結(jié)束。這時(shí),生成既定量的Vro2,既定量的干煙氣Vgy及富裕氧量Vo2,因而,也就有一定的RO2與O2值。在以后的煙氣流程中,RO2與O2值是否變化,要看煙氣容積是否變化,即是否有冷空氣漏入而異。

  在微正壓燃燒鍋爐中,煙氣呈正壓狀態(tài),外界空氣不能漏入,煙氣容積基本不變。所以,從爐膛出口到空氣預(yù)熱器之前,煙氣中的RO2及O2值是不變的。平衡通風(fēng)鍋爐,從爐膛至空氣預(yù)熱器出口,煙氣呈負(fù)壓狀態(tài),外界空氣將從不嚴(yán)密處逐漸漏入,使煙氣容積逐漸增大,由于VRO2值是一定的則RO2值沿?zé)煔饬鞒淘谥饾u變小。由于空氣的漏入,使煙氣中氧氣量逐漸增多,這樣,沿?zé)煔饬鞒痰腛2值將逐漸增大。

  一般燃燒正常的煤粉爐,爐膛出口維持過量空氣系數(shù)a為1.2左右,這時(shí)RO2值約為14%—16%,O2值約為3%—4%。而到鍋爐出口時(shí),由于外界空氣不斷漏入,過量空氣系數(shù)a將增至于1.35—1.40。這時(shí),煙氣中RO2值大約下降至于12.7%—13.8%.而O2值則大約上升至5.5%—6.8%。

7、現(xiàn)代電站鍋爐的控制盤上,為什么大裝氧量表,而不用CO2表?

  通過測定煙氣中的CO2值和O2值,可以推算過量空氣系數(shù)a,用以衡量送風(fēng)量的大小,因而可根據(jù)CO2值或O2值來調(diào)節(jié)送風(fēng)量。

  過去鍋爐控制盤上多裝CO2表,也就是根據(jù)煙氣中的CO2值來調(diào)節(jié)風(fēng)量?,F(xiàn)代電站鍋爐控制盤上大多裝O2表,也就是以煙氣中的O2值來調(diào)節(jié)風(fēng)量的主要信號。為什么會有這樣的變化呢?主要因?yàn)椋?/p>

  (1)煙氣中CO2值與燃料種類有關(guān),煤種不同對應(yīng)的RO2max值也不同,相同的CO2值會對應(yīng)不同的過量空氣系數(shù)a值。若只根據(jù)CO2值調(diào)節(jié)風(fēng)量,在煤種變化時(shí),可能會出現(xiàn)錯誤的調(diào)節(jié)。

  (2)CO2值的大小,不僅與a有關(guān),還與是否完全燃燒有關(guān),一般,CO2值小意味著a大,應(yīng)減小送風(fēng),這僅在完全燃燒時(shí)才是正確的。而當(dāng)不完全燃燒時(shí),一部分碳生成一氧化碳,二氧化碳生成量減小,煙氣中CO2值下降。這時(shí),正確的調(diào)節(jié)是增加風(fēng)量,而不是減少風(fēng)量。因此,根據(jù)CO2表的指示調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確性。

  (3)CO2表的時(shí)滯大,也會影響調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確性。

8、什么是理論燃燒溫度過?理論燃燒溫度的高低受什么因素影響?

  燃料在絕熱條件下燃燒,煙氣所能達(dá)到的溫度稱理論燃燒溫度。也就是說,燃料燃燒時(shí)有效發(fā)熱量不往外傳遞,全部用來加熱燃燒產(chǎn)物所能達(dá)到的溫度。

  根據(jù)定義,理論燃燒溫度的高低與燃料在爐內(nèi)的有效發(fā)熱量QL成正比,與煙氣容積成反比,而有效發(fā)熱量QL又與燃料收到基低位發(fā)熱量、燃燒效率、熱風(fēng)溫度等成正比,煙氣容積與燃料特性及過量空氣系數(shù)有關(guān)。例如,燃料發(fā)熱量較高的燃燒效率,結(jié)果,燃料在爐內(nèi)的有效發(fā)量高,煙氣體積又較小,使理論燃燒溫度較高。若燃料水分較高,燃料的發(fā)熱量就較低,而煙氣體積較大,結(jié)果,使理論燃燒溫度降低。又如采用煙氣再循環(huán)調(diào)節(jié)汽溫時(shí),由于往爐內(nèi)送入的低溫?zé)煔鈳霠t內(nèi)的熱量不多,反而使煙氣量增加較多,結(jié)果使理論燃燒溫度下降。再如運(yùn)行右采用較大的過量空氣系數(shù),或因制粉系統(tǒng)及爐膛漏風(fēng),都會使煙氣體積增大,理論燃燒溫度下降。

9、理論燃燒溫度的高低對鍋爐工作有何影響?

  鍋爐爐膛;四周都布滿了水冷壁,燃料在爐內(nèi)燃燒放熱的同時(shí)即進(jìn)行熱量的傳遞,燃燒放出的熱量,一部分很快被爐內(nèi)受熱面所吸收。也就是說,實(shí)際鍋爐不可能為燃料創(chuàng)造絕熱燃燒的條件,因而,在實(shí)際鍋爐中,理論燃燒溫度高明不存在的。那么,討論理論燃燒溫度的高低還有什么實(shí)際意義呢?理論燃燒溫度雖不存在,但它卻在一定程度上代表爐內(nèi)溫度水平。爐內(nèi)輻射傳熱與溫度的四次方成正比,理論燃燒溫度高,爐內(nèi)溫度水平高,輻射傳的熱能力強(qiáng)。同時(shí),理論燃燒溫度的高低,還在一定程度上影響鍋爐輻射傳熱量與對流傳熱量的比例,理論燃燒溫度低,輻射傳熱能力下降,對流傳熱比例必然增大,由于對流受熱面?zhèn)鳠嵝Ч容椛涫軣崦娌?,這樣就會使鍋爐總的受熱面積增大,對降低鍋爐造價(jià)是不利的。

10、什么是低氧燃燒?低氧燃燒有何優(yōu)點(diǎn)?

  受用較低的過量空氣系數(shù),使燃燒后煙氣中剩余氧很少的燃燒技術(shù)稱低氧燃燒。一般,爐膛出口處過量空氣系數(shù)控制在低于1.05,好控制a=1.02—1.03,這時(shí),對于燃油爐,煙氣中的剩余氧約在0.4%—0.65%之間。

  低氧燃燒的優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾方面:

  (1)送風(fēng)量和煙氣量減小使排煙熱損失下降,鍋爐效率提高,并使吸、送風(fēng)機(jī)耗電量減小;

  (2)煙氣中剩余氧濃度降低,金屬高溫氧化的可能性降低,并能降低五氧化二釩的生成量,能有效地減輕受熱面的高溫腐蝕和防止出現(xiàn)高溫粘結(jié)灰;

  (3)能使三氧化硫生成量下降,煙氣露點(diǎn)溫降低,有利于防止受熱面的低溫腐蝕;

  (4)減少氮氧化合物生成量,有利于環(huán)境保護(hù)。

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