《燃烧设备》PPT课件.ppt
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1、第五章 燃烧设备,直流燃烧器及其布置 旋流燃烧器及其布置 煤粉火焰的稳燃技术 燃烧污染物控制方法 煤粉锅炉炉膛,电站锅炉的燃烧设备主要包括煤粉燃烧器和炉膛等。燃烧器的作用是将燃料与燃烧所需空气按一定的比例、速度和混合方式经喷口以射流形式送入炉膛,保证燃料在炉膛内与空气充分混合、及时着火、稳定燃烧和燃尽。燃烧器的性能对燃烧的稳定性和经济性有很大影响。,对于煤粉锅炉燃烧器的基本要求是:保证燃料与空气充分混合、及时着火、稳定燃烧和燃尽,燃烧效率较高。能形成良好的炉内空气动力场,火焰在炉内的充满程度好,且不会冲墙贴壁,避免结渣。有较好的燃料适应性和负荷调节范围。能减少NOX的生成,减少对环境的污染。结
2、构简单,流动阻力较小。,送入燃烧器的空气是按对着火、燃烧有利而合理组织、分批送入的。按送入的空气作用不同,可将送入的空气分成三种:一次风:携带煤粉送入燃烧器的空气,主要作用是输送煤粉和满足燃烧初期挥发分燃烧对氧气的需要,一次风数量一般较少。二次风:待煤粉气流着火后再送入的空气,主要作用是补充煤粉继续燃烧所需要的空气,并起着组织炉内气流扰动和混合的作用。三次风:当制粉系统采用中储式热风送粉,将磨煤乏气通过单独的喷口送入炉膛燃烧。,燃烧器的分类:按燃烧器出口气流的特征,可分为直流燃烧器和旋流燃烧器两大类。直流燃烧器:出口气流为直流射流或直流射流组的燃烧器。旋流燃烧器:出口气流可以是几个同轴旋转射流
3、的组合,也可以是旋转射流和直流射流的组合,但主流为旋转射流的燃烧器。,直流燃烧器及其布置,直流燃烧器是由一组圆形或矩形的喷口组成,一、二次风从各自喷口以直流射流形式喷进炉膛。一、直流射流的空气动力学特性:,射流初速度W0,初温T0,煤粉初始浓度C0。烟气速度Wamb=0,环境内煤粉浓度Camb=0,环境温度TambT0。,直流射流过程:直流燃烧器的单个喷口喷出的气流是最简单的圆形或平面紊流直流射流。煤粉气流以较高的初速(Re105)和一定的浓度,射入尺寸很大的炉膛空间,炉膛内充满高温静止烟气,炉内煤粉浓度为零。自由紊流射流除沿着轴线方向作整体运动外,流体微团还具有紊流脉动,与周围介质发生物质、
4、动量、热量交换,将周围部分高温静止烟气卷吸到射流中来,并随射流一起运动。,沿射流流动方向:射流横断面不断扩展,流量Q增加,煤粉浓度C下降,温度T升高,轴向速度W减慢,最后射流的能量完全消失在空间介质中。,射流核心区:射流中心尚未被周围气体混入,保持初速W0的区域。紊流边界层:核心区维持初速W0的边界称为内边界;射流与周围气体的分界称为外边界。内、外边界间区域为紊流边界层,其内为射流本身流体以及卷吸进来的周围气体。扩展角:射流外边界线的交点称为源点,其交角即扩展角。,转折截面:核心区消失,只在射流轴线保持初速0的某点对应的截面。在转折截面前的射流段称为初始段,在转折截面后的射流段称为基本段。,卷
5、吸:由射流外侧边界带动周围烟气随射流一起流动,使射流质量逐渐增加,并发生热量交换,最终射流横截面扩大,速度降低,煤粉浓度降低,温度升高。即卷吸过程。煤粉气流卷吸高温烟气是着火热量的主要来源。喷口尺寸,卷吸量,因此可将一个大喷口分成几个小喷口,可增加射流卷吸能力。矩形喷口面积不变,h0/b0,喷口周界,卷吸能力。速度,卷吸能力。直流射流卷吸能力 旋流射流卷吸能力。,射程L:射流轴向速度Wm与射流初始速度W0的比值降低到0.05时的截面与喷口间的距离。射程反映轴向速度Wm沿射流运动方向衰减的程度,即射流在烟气介质中的贯穿能力。喷口面积一定,速度,射程L。速度一定,喷口面积,射程L。(小喷口L)射流
6、卷吸周围气体越多,衰减,射程L。直流射流射程L 旋流射流射程L。,射流刚性:在有限空间内,射流抵抗外界干扰不发生偏离轴线的能力。刚度不够,射流偏移到炉墙,可能引起结渣;偏向其他射流,会干扰其他射流的正常工作。射流初始动量,射流刚性。(与射程L相同)二、直流燃烧器配风方式:燃煤特性决定了燃烧器的结构。对于低挥发分的无烟煤、贫煤,燃烧器必须首先保证煤粉稳定着火;对于挥发分较高的烟煤、褐煤,着火相对比较容易,燃烧器要保证燃烧时的空气补给。,根据燃煤特性不同,直流燃烧器一、二次风喷口的排列方式也不同,可分为均等配风和分级配风。,均等配风:一、二次风相间布置的配风方式。即在两个一次风口之间均等布置一个或
7、两个二次风口,各二次风喷口的风量分配较均匀。均等配风燃烧器一、二次风口间距较小,有利于一、二次风的较早混合,使一次风煤粉气流着火后能迅速获得足够的空气,达到完全燃烧。因此适用于燃用高挥发分煤种,如烟煤、褐煤。,分级配风:一次风喷口相对集中布置,并靠近燃烧器的下部,二次风喷口分层布置,且一、二次风口间距较大。分级配风是把二次风分级分阶段的送入。分级配风一次风集中布置,气流刚性,煤粉浓度,燃烧放热集中,火焰中心温度,利于着火。一二次风口间距大,一、二次风的混合晚,保证一次风粉良好的着火条件,后期扰动好,有利于燃尽。适用于低挥发分的无烟煤、贫煤。,由于分级配风方式多用于无烟煤、贫煤,因此为了保证煤粉
8、稳定着火,中储式制粉系统都采用热风送粉。此时磨煤乏气通过单独的三次风口送入炉膛。三次风口布置不当,可能会影响煤粉气流着火(使炉膛温度降低,着火推迟,燃烧不稳定等),使燃尽条件恶化,导致q4,火焰中心上移,炉膛出口烟温,炉膛出口附近结渣,过热器超温等事故。一般三次风口布置在燃烧器最上方,与二次风口保持一定间距,并有一定下倾角(压火)。,直流燃烧器各层二次风作用:上二次风:补充氧气,保证燃尽,强化燃尽阶段的混合。中二次风:保证燃烧所需氧气,强化湍流扰动。下二次风:托住大颗粒煤粉和火焰,延长煤粉炉内停留时间,防止未燃煤粉直接落入冷灰斗,降低q4,降低炉膛下部温度,防止结渣。燃尽风OFA:在大型锅炉燃
9、烧器最上部,三次风口之上,设置有两个燃尽风口。通过燃尽风口送入剩余15%的空气,实现富燃料燃烧,抑制燃烧区段温度,可实现空气分级燃烧,降低NOX生成量。周界风:装在一次风喷口的四周,风层薄、风量小、风速较高。可防止喷口烧坏,加强卷吸,防止煤粉离析,增强一次风刚性,减少偏斜,并适应煤质变化。,三、直流燃烧器的布置:直流燃烧器通常布置在炉膛四角,每个角的燃烧器出口气流的几何轴线均切于炉膛中心的假想圆,使气流在炉内强烈旋转,称为四角切圆燃烧方式。,四角切圆燃烧方式的特点:着火:煤粉气流着火所需热量,除依靠边界卷吸高温烟气和接受炉膛辐射热,主要是靠来自上游邻角正在剧烈燃烧的火焰的冲击和加热,着火条件好
10、。,燃烧:气流在炉内形成强烈的旋转,火焰在炉内充满度较好,炉内热负荷分布均匀,燃烧后期气流扰动较强,有利于加速燃烧,煤种适应性强。,燃尽:气流在炉膛内呈螺旋形上升,延长了煤粉在炉内的停留时间利于燃尽。,1-无风区 2-强风区 3-弱风区无风区太小,不利于着火。强风区太靠近水冷壁易结渣。,直流煤粉燃烧器切圆燃烧布置方式,单切圆 双切圆 六角或八角布置 双炉膛切圆,影响一次风粉射流偏斜的因素:邻角气流的横向推力:一次风射流动量(刚性)是维持气流不偏斜的内在因素。二次风射流动量增加,则中心旋转强度增大,横向推力也增大,导致一次风射流偏斜加剧。因此增加一次风动量或减少二次风动量,可减轻一次风的偏斜。但
11、一次风速受着火条件限制,不能过分提高,二次风速受加强扰动的限制,也不能过分降低。,气流偏斜:四角切圆燃烧方式实际气流并不能完全沿轴线方向前进,会出现一定的偏斜,严重时会导致燃烧器出口射流贴壁冲墙,造成炉膛水冷壁结渣。,假想切圆直径:较大的dim可使邻角火炬的高温烟气更易达到下角射流的根部,有利于煤粉气流着火,并且气流旋转强度大,扰动更强烈,利于燃尽;但dim过大,一次风射流偏斜增大,容易引起水冷壁结渣;炉膛出口的残余旋转较大,会引起烟温和过热汽温偏差。,燃烧器结构特性:燃烧器射流两侧卷吸烟气形成负压,内侧有上游邻角气流横扫过来,补气条件充裕;外侧需从射流较远处回流烟气或由射流上下两端来补气,补
12、气条件很差,因此形成外低内高的静压分布。在高度方向上,射流中部气流偏斜更严重。四角切圆炉膛截面尺寸D/W或W/D小于1.2。,四角切圆燃烧方式的主要热力参数:1.一次风口层数:300MW 5-7层随着锅炉容量增大,若只增大单个一次风喷口热负荷,会导致局部热负荷过高,引起结渣、NOX增加。2.一次风量:要满足挥发分着火所需氧量,及制粉系统要求。一次风量,着火热,着火推迟,炉内停留时间,q4。挥发分大的煤一次风率高。3.一次风速:决定着火稳定性,及一次风气流刚度。过高:推迟着火,燃烧不稳定,灭火,冲墙结渣。过低:刚性,偏斜贴壁结渣;切圆组织不好,扰动,卷吸,着火延迟,燃烧缓慢;回火,烧坏喷口;煤粉
13、空气分离,引起煤粉沉积、堵管等现象。,4.一次风温:一次风温,着火热,利于着火,但要同时满足制粉系统安全性要求。5.二次风量和风速:高温火焰粘度很大,二次风必须具有很强的穿透力,增强空气与焦炭粒子表面的接触。因此二次风速必须很高。6.二次风温:二次风温,利于稳定燃烧,但受空预器传热面积限制。一般煤质较差时,设计较高的热风温度。,四角布置燃烧器配风风速推荐值,旋流燃烧器及其布置,旋流燃烧器出口截面都是圆形,也称圆形燃烧器。一次风射流可以是直流或旋转射流,二次风射流都是围绕燃烧器轴线旋转的射流。,一、旋转射流的动力学特性:燃烧器中装有旋流器,煤粉气流和热空气通过旋流器时发生旋转,从喷口射出后即形成
14、旋转射流。,旋转射流的空气动力学特点:具有三个速度分量:轴向Wa,径向Wr,切向Wt。向前冲 扩展 旋转,从燃烧器喷出的气流一般为多股气流的共轴射流,且具有较大的切向和轴向速度,因此初期扰动强烈;但轴向速度衰减较快,射流射程较短,后期扰动较弱。适用于Vdaf较高的煤种。,形成内回流区:由于旋转,在射流中心产生低压区,造成在燃烧器出口附近形成与主气流流向相反的回流运动,即旋转气流内部的内回流区。,旋转射流从两方面卷吸高温烟气,一方面靠内回流区的反向气流,另一方面靠射流外边界的卷吸,有利于稳定着火燃烧。内回流区的回流高温烟气加热煤粉气流根部,才是稳定着火的关键。,比直流燃烧器扩展角大,旋转强度,扩
15、展角。旋转强度n:用于表征旋转射流旋转程度的特征参数。,M:旋转动量矩 M,nK:轴向动量 K,nL:喷口尺寸 L,n,随着n的不同,旋转射流有三种不同的流动状态:,(a)封闭气流(b)开放气流(c)全扩散气流,(a)封闭气流:当出口气流旋转强度n小于一定数值时,中心不产生内回流区,此时整个旋转射流呈封闭状态,其流动特性接近直流射流。,(a)封闭气流(b)开放气流(c)全扩散气流,(b)开放气流:当旋转强度n增大到一定数值以后,靠近射流出口的中心区形成内回流区,这种流动状态称为开放式旋转射流。内回流区的尺寸和回流流量都随n的增大而增大。,(a)封闭气流(b)开放气流(c)全扩散气流,(c)全扩
16、散气流:当n继续增大,射流外边界卷吸能力强烈,补气条件不好,会使外边界压力小于中心压力,整个射流向外全部张开,形成全扩散式旋转射流。俗称“飞边”,会使火焰贴墙,造成炉墙或水冷壁结渣。,旋转强度n的影响:回流区长度和回流量:在开放式气流区间内:n过小:长度和回流量均小,只能卷吸少量低温烟气。n过大:回流量,但气流混合过早,不利于着火。目标:回流大量高温烟气到气流根部,加速着火燃烧。扩散角:n,扩散角,外边界面,卷吸,有利着火。射程L:n,L。n过小:则射程L过大,易造成火焰冲墙结渣。n过大:则射程L过小,易造成炉膛火焰充满度差。,二、旋流燃烧器的类型:根据旋流器的结构不同分为 蜗壳式旋流燃烧器
17、叶片式旋流燃烧器,旋流燃烧器分类:,特点:一次风不旋转,二次风旋转。调节扩流锥可调回流区大小。一次风阻力小,初期扰动弱,混合较晚,可燃用较差的煤。,特点:一、二次风转向相同,混合早且强烈,适用于烟煤、褐煤。一次风阻力大,不宜用于直吹式制粉系统。易出现局部火焰冲墙结渣。这两种目前使用较少。,特点:一次风可旋转或不旋转,二次风通过轴向叶片导向形成旋转。叶轮前后移动可调节旋转强度n。中心回流区较小,射程远,适用于高挥发分煤。,特点:一次风为直流或弱旋转射流,二次风通过切向叶片导向形成旋转。适用于高挥发分煤。,旋流燃烧器在结构上分带中心风管和不带中心风管两大类。中心风管可安放点火油枪,用于燃烧器煤粉的
18、点燃。在正常运行时,中心风管中流过的二次风称中心风,也是一股调节风。带中心风管的旋流燃烧器从内到外有中心风、一次风、内二次风、外二次风四个环形通道。不带中心风管的无中心风,从内到外有三个环形通道。一次风可为直流或旋转射流。内外二次风均为旋转射流,且旋向相同。内二次风射流直接靠近一次风粉气流,其旋转强度直接影响回流区的生成及大小,以及对煤粉颗粒的卷吸。内二次风旋转强度过大,虽可扩大回流区,但过早与一次风混合,影响稳定着火。因此内二次风风量风速均小于外二次风。,三、旋流燃烧器的布置:旋流燃烧主要是靠自身射流旋转产生的内回流区卷吸高温烟气对一次风粉进行加热的,并且一、二次风是通过同一圆形燃烧器按被圆
19、环分隔的内外通道分别进入炉内的,所以旋流燃烧器的射流为多股组成的共轴射流。炉内火焰不存在整体旋流,火焰充满度和流场均匀性好。因此旋流燃烧器应单独布置,使每个燃烧器的火焰能自由发展,相邻燃烧器之间保持一定距离,互不干扰。相邻燃烧器出口射流旋向一般相反,或从整个炉膛气流均匀性角度去考虑每个燃烧器射流的旋向。并注意布置时避免火焰冲墙结渣。,旋流燃烧器的布置方式,a.前墙布置 b.前后墙布置 c.炉底布置 d.炉顶布置,b1.交错布置,b2.对冲布置,a.前墙布置:火焰充满度差,在上下均存在较大的死滞区,煤粉停留时间短,燃烧集中,NOX生成多,不能用于大型锅炉。,旋流燃烧器的布置方式,a.前墙布置 b
20、.前后墙布置,b.前后墙布置:火焰充满度好,炉内火焰不旋转,可减轻炉内热偏差。对冲布置时,对冲两方火矩在炉膛中部产生撞击,大部分气流向上运动,小部分下冲到冷灰斗,死区小。交错布置时,火炬相互穿插,提高了火焰混合和充满程度。但若对冲的两个燃烧器负荷不相同,则炉内高温火焰将向一侧偏移,造成结渣。,b2.对冲布置,b1.交错布置,c.炉底布置 d.炉顶布置,c.炉底布置:仅用于少数燃油或燃气锅炉。d.炉顶布置:形成U型或W型火焰,延长火焰行程,利于稳定着火和完全燃烧。并且炉内火焰充满度好。,总之,旋流燃烧器的布置不像直流燃烧器的布置讲究总体的效果及相互配合,采用旋流燃烧器的锅炉的燃烧主要取决于燃烧器
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