生物质悬浮燃烧器的设计与研究.doc
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1、生物质悬浮燃烧器的设计与研究摘要:为解决现存生物质燃烧器结构设计不合理、燃烧效率低以及炉排易结渣等问题,依据生物质粉体燃料成分分析及其悬浮燃烧特性,通过优化设计和试验研制出一种新型结构的生物质悬浮燃烧器。在额定工况下,对设计出的生物质悬浮燃烧器进行热性能试验,数据显示燃烧效率达99.42%,热效率达84%,排烟损失11.4%,排烟中SO2、NOx等有害气体含量低于目前市场上推出的同容量生物质燃烧器,符合国家关于工业锅炉大气污染物排放标准的要求。在我国生物质的有效利用上,具有较高的市场价值。随着能源消耗以每年6%7%的速度增长,我国已经成为世界消耗大国,能源形势更加严峻12。十八大之后,国家重视
2、能源战略规划的编制实施,以推动能源生产和消费革命,打造中国能源“升级版”3。生物质能与化石能相比,具有可再生和低污染的优势,且储量巨大。发展生物质能源和生物质产业可以在缓解我国能源紧张和环境压力的同时,拉动农村经济,促进农民增收,推进新农村建设,是一个具有巨大发展潜力和经济社会价值的领域4。目前生物质燃烧方式主要包括炉排层燃、流化床燃烧、悬浮燃烧以及复合燃烧等燃烧方式56。炉排燃烧只适用于大颗粒及块状生物质燃料,此类燃料挥发分含量很高,且难以在炉膛中完全燃烧,易导致烟囱冒黑烟、滴焦油,燃烧效率不高,对污染环境较大7;流化床燃烧方式主要用于颗粒燃料,虽具有燃烧效率高、污染性低等优点,但造价成本高
3、,且对燃料燃烧性能要求很高,适用于热电联产等锅炉形式8;悬浮燃烧是将粉体燃料喷入炉膛直接进行燃烧,包括挥发分和固定碳都可以得到充分燃烧,可以解决燃烧生物质燃料冒黑烟的问题,具有较好的发展前景9。国外生物质悬浮燃烧设备使用的大都是木质类燃料,引进国内并不适用。我国在生物质悬浮燃烧的利用方面起步较晚,关于生物质悬浮燃烧的理论研究与应用研究还处在起步阶段10。肖波11进行了生物质粉体燃烧技术的初步研究,提出了生物质粉体燃烧模型。郭献军和刘石明在生物质粉体燃烧实验研究中证明生物质粉体能够稳定燃烧。但是,长期以来生物质粉体燃料并未得到大规模应用,关键在于对其燃烧特性了解不够透彻,缺乏与生物质粉体燃料燃烧
4、良好匹配的专用燃烧器12。本研究通过优化设计和试验研制出一种新型生物质悬浮燃烧器,旨在解决目前生物质燃烧装置燃烧效率低、排烟损失大、污染物排放量较高等问题,为生物质锅炉的推广应用提供一定的技术和理论依据。1设计的依据1.1生物质粉体燃料成分分析试验对玉米杆、麦秸秆、花生壳三种生物质粉体燃料(河南农业大学毛庄实验基地)进行工业分析、元素分析和发热量测定,试验结果如表1所示。从表中看出,不同种类的生物质粉体燃料的组成成分存在差异,但总体看来,其挥发分含量(V)相对较高,易着火;灰分含量(A)较低,燃烧所产生的固体排放污染较少;几乎不含硫,因此燃烧后不会排放SOx,有利于环保;低位热值(Qdw)约为
5、无烟煤热值的2/3。1.2生物质悬浮燃烧特性分析生物质粉体燃料中含有较高比例的碳,含氢和水分比较少,含挥发分较高,灰分比较低,因此生物质粉体燃料着火点低,易点火。生物质粉体热分解的温度很低,一般在350就分解释放出80%左右的挥发分,在预燃室中能够形成一种悬浮状的体积燃烧。在燃烧初期,生物质粉体燃料经过热分解析出挥发分,并分离出焦炭,先是挥发分的燃烧,然后是固定碳的旋流燃烧,由于粉体燃料粒径很小,分布均匀,故其燃烧形式接近于气体燃料。生物质粉体表面积较大,也加速了挥发分的析出速度,减小了固定碳的粒径,提高了燃烧速度和燃烧效率。生物质粉体燃料燃烧充分,且随着粒径的减少,结渣率降低。总之,生物质粉
6、体燃料燃烧速度均匀,燃烧波浪轻微,燃烧需氧量与外界供氧量能够良好匹配,燃烧相对稳定。1.3主要设计参数1kg生物质粉体燃料完全燃烧时,由外部供给标准状态下的理论氧气量为为了保证燃料的充分燃烧,通常采用1.21.5的过量空气系数,由于生物质粉体燃料空隙大,燃烧速率非常快,所以较低的空气流量不利于粉体燃料与空气的充分接触,但过大的空气流量又容易降低燃烧器内的温度进而不利于燃烧。因此,本试验将空气过量系数设定为1.3。本试验采用0.5T热水锅炉,锅炉每h燃烧器进料量设计为13kg/h,可通过计算得出所需的进风量为25m3/h。2生物质悬浮燃烧器的设计2.1进料系统的设计进料系统的作用是控制物料进入炉
7、膛,其设计直接影响燃烧系统的实用性和性能。如图1所示,进料系统由进料仓、进料螺旋、变速电机、下粉管及料仓等结构组成。处于进料仓的生物质粉体燃料在螺旋桨机的推送下,经下粉管进入料仓,与空气混合进入燃烧系统中。这种输送方式能够有效保证预燃室进料的持续性,并且进料螺旋可通过变频器来调控转速,从而实现进料工况的调整,为实现多工况运行提供了基础。生物质粉体进料量的大小由变速电机、进料螺旋来调节并与电机转速成正比,下粉管用于防止一次风管内压力过高而导致的反喷现象,进料螺旋及料仓防止物料过密形成真空压力导致粉体压至成块状,从而堵塞下粉管。2.2燃烧系统的设计生物质悬浮燃烧器燃烧系统主要由炉排和预燃室组成。如
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