生物质循环流化床锅炉预期存在的问题及预防措施.doc
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1、生物质循环流化床锅炉预期存在的问题及预防措施摘要:循环流化床锅炉自身的燃烧特点决定了其具有燃料适应性广的特点,生物质作为循环流床锅炉的入炉燃料,因相较煤炭而言生物质本身的特殊性,使得生物质循环流化床锅炉具有特殊的技术特点。基于此,通过对生物质燃料的特性分析,分析生物质循环流化床锅炉预期存在的问题并提出相应的预防措施。引言生物质由C、H、O、N、S等元素组成,是空气中CO2、水和阳光通过光合作用的产物。生物质能源是一种可再生的、清洁的能源,利用生物质可以实现CO2的近似零排放。生物质能若能被合理地利用,化石燃料则被部分取代,日益紧缺的化石能源问题将得以缓解,排放到环境中的污染物将会减少,温室效应
2、得以缓解。因此,有效地开发、利用生物质能在我国具有重要意义。1生物质燃料燃烧时的特性生物质燃料与化石燃料煤相比具有以下特性:碱金属含量高;氯含量高;挥发份高;水分高;灰分低;氧含量高;硫含量低;固定炭低;热值低。因生物质燃料挥发份高、固定碳含量低,燃烧过程可近似分为挥发份的析出及其燃烧、残余焦炭的燃烧及其燃尽两个相互独立的阶段。因此,生物质燃料的燃烧特点如下:1)水分含量高,与煤比,则干燥温度需要更高,干燥时间需要更长,同时将会产生较大的烟气体积,造成排烟损失增加。2)密度小,松散蓬松,易被吹起,多处于悬浮状态燃烧。体积大,储存、输送需特殊考虑。3)发热量低,灰熔点低,燃烧温度低,难于组织稳定
3、的燃烧。4)挥发份高,则着火温度低,易于着火,通常情况,在250350的燃烧温度下,挥发份将会大量析出并剧烈燃烧,需及时补充大量空气,以减少燃烧不完全的现象,减少化学不完全燃烧热损失。5)挥发份燃尽后,剩余的焦炭颗粒在灰份的包裹下,由于空气难于渗透,导致燃烧过程缓慢,难于燃尽,则需采取适当的措施,以减少灰烬中残碳含量,减少机械不完全燃烧热损失。6)含氯量高,将会造成尾部对流受热面的高低温腐蚀。7)碱金属含量高,在燃烧过程中,碱金属将发生化学反应形成碱金属化合物,高温状态下碱金属化合物将以气态形式存在于烟气中,当遇到管壁温度低的受热面时,碱金属化合物将会凝结在受热面管壁上,同时黏附烟气中的固体颗
4、粒并形成团聚物,从而造成受热面的结渣、腐蚀、积灰等现象。8)硫、氮、碳含量低,SO2、NOx的排放量将会降低,同时CO2近似零排放。2生物质循环流化床锅炉的技术特点基于生物质的燃烧特性,可知生物质燃料难于着火和燃尽。循环流化床锅炉具有蓄热量大、循环倍率高的特点,可保证生物质燃料着火并稳定燃烧。同时燃料的往复循环燃烧,将会延长燃料在炉内的停留时间,加长燃料燃尽时间,利于燃料燃尽。由此可知,最适合生物质燃烧的锅炉是循环流化床锅炉,其具有以下技术特点:1)炉膛温度低,因生物质燃料的灰熔点一般较低,为了有效地抑制碱金属的结渣、腐蚀几率,炉膛燃烧温度一般采用750850(具体温度由燃料灰熔点确定)。2)
5、燃料适应性强。不仅仅体现在不同品种、不同品质的生物质燃料均能顺利着火、燃烧,还体现在燃烧条件发生变化(特别是水分剧烈变化、粒度剧烈变化)时,对未燃尽物质都将保持较高的燃烧效率。3)SO2排放远低于国家标准排放限值。生物质燃料本身含硫量极低,且碱金属含量高,其灰份中将含有大量CaO、K2O等碱性物质,这些碱性物质将与硫发生反应,进行烟气自脱硫,因此燃用生物质的锅炉其烟气中的SO2浓度远低于国家标准排放限值。4)从结构上考虑防止运行时飞灰搭桥的措施,通常做法,尾部受热面(省煤器、空预器等)管组一般采用顺列布置,拉大管排之间的横向节距。5)负荷调节简单。调整给料量、空气量以及循环物料量即可快速调节锅
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