ボイラーのその他の技術的利点
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ボイラーのその他の技術的利点
1. 微粉炭炉の酸素富化燃焼では、炉内の燃焼温度を制御するために、再循環に大量の燃焼排ガス(70-80%)が必要です。
2. 循環流動床には再循環排ガス中に大量の固体粒子が含まれているため、炉の温度を非常に効果的に制御でき、それによって製造コストと運転コストが大幅に削減されます。 (210MWeCFB酸素富化燃焼モードでは、ボイラーアイランドの容積は空気燃焼モードの約半分)。
3. 循環流動床に組み合わせることができるその他の技術的利点。
4.同時にSOxを効果的に除去できます。
ボイラーは空気の体積を通じて窒素酸化物の排出をどのように削減しますか
酸素欠乏燃焼の後に酸素富化燃焼が続きます。
窒素酸化物は高温で生成されることを知っておく必要があります。 燃焼温度が 800 度より高い場合、窒素酸化物の生成速度は最も高く、燃焼温度が 600 度より低い場合、窒素酸化物の生成は最小限になります。
燃焼温度を下げるために過剰空気を増やすために吹き込み量を多くすると、空気に多くの熱エネルギーが奪われてしまいます。 酸素富化空気、つまり酸素含有量を増やして吹き込み量を減らす技術を使用すると、酸素生成に必要なエネルギー消費量は非常に高くなります。
ボイラー内での窒素酸化物の生成は、主に温度を制御するために行われます。
炉の温度が 850 度以下に制御されている限り、規格を満たすことが保証されます。 高温部に尿素水やアンモニア水を噴霧して分解することも可能です。
高温で反応するボイラーの窒素と酸素の量は主に燃焼温度、窒素濃度、酸素濃度に依存します。
温度が高く、濃度が高いほど、より多くの窒素酸化物が生成されます。 しかし、具体的な計算方法には理論式や経験式はなく、傾向からコントロールするしかありません。 多くのボイラーは燃焼部の火炎温度を下げ、高温部の空気供給量を減らすため、高温部の燃焼反応は酸欠状態となり不完全燃焼となります。 排ガスは低温域に進み、二次空気とともに燃焼し、他の物質を完全燃焼させます。 , 窒素酸化物の排出量を削減するという目標を達成する。
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