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CFBC鍋爐工藝及其與AFBC鍋爐相比的優勢

發布時間2019-10-16人氣:524

CFBC鍋爐工藝及其與AFBC鍋爐相比的優勢


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鍋爐運行

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CFBC(循環流化床燃燒)鍋爐工藝及其相對于AFBC(大氣流化床燃燒)鍋爐的優勢

流化床燃燒技術于1970年首次在公用事業鍋爐中大規模引入,目的是探索以環保和有效的方式燃燒固體燃料以及高硫煤的新方法。在流化床中,燃燒燃料燃燒床層顆粒的懸浮液。在流化床中,通過使用石灰石等試劑控制床層溫度,排放氮氧化物(NO x )和二氧化硫(SO 2))。流化床的另一個好處是燃燒,包括廣泛的燃料利用和靈活性,以及燃燒諸如生物質或廢燃料等燃料的能力,這些燃料由于其低熱值,低揮發性物質,高水分而難以在常規系統中燃燒。內容或其他具有挑戰性的特征。在燃煤系統中,

燃料在空氣懸浮的石灰石和惰性灰分床中燃燒,SO 2 被石灰石吸收,并且在使用時,較低的工作溫度和分級燃燒限制了NOx的形成。如今,如今,該技術已用于多種工業和公用事業鍋爐應用中。

 

流化過程:

流化過程通過堆疊的高度的固體顆粒引起氣體的向上流動,該固體顆粒的堆疊的空氣從熔爐的底部通過sir分配噴嘴進入。在足夠高的氣體速度(4.5 m / s)下,氣/固質量表現出類似液體的性質,因此稱為流化床。為此,使用了來自PA風扇的熱一次空氣。

 

CFBC鍋爐的過程:-

上圖顯示了一個帶有供氣系統的腔室,該腔室通過爐子底部的風箱腔室,空氣分配器可促進氣流均勻地分布通過爐床,還有一個裝有沙子的腔室,稱為鍋爐床其中包含45%至35%的氧化鋁和55%至65%的二氧化硅或其他顆粒材料。如果少量空氣通過空氣分配器流入沙子,則它將穿過靜止的沙子塊的空隙。對于低速,空氣不會對沙粒施加太大的力,它們會保持在同一位置,因此鍋爐床中不會發生任何運動。這種情況稱為靜態床,如上圖(A)所示。

image.png流化過程中CFBC鍋爐床

 

當我們增加空氣流速/速度時,空氣會在沙子上施加更大的力,并減小由重力引起的沙子顆粒之間的接觸力。通過進一步增加氣流,作用在顆粒上的阻力最終將抵消重力,砂粒懸浮在向上的氣流中。床開始起流體作用的點稱為最小流化條件。與非流化情況相比,床體積的增加微不足道(圖B)。

隨著氣流的進一步增加,床變得不均勻,空氣氣泡開始形成,并且床變得劇烈。這稱為鼓泡流化床(BFB),如圖(C)所示。在這種情況下,鍋爐床的行為就像流體

 

通過進一步增加氣流,氣泡變大并開始聚結,在床中形成大的空隙。這種情況稱為湍流床。

隨著空氣速度的進一步提高(大約6 m / s),達到了一種條件,整個床層材料都從爐子到收集室(U型料斗)循環再回到爐子。在U型梁布置中,完成了顆粒分離。煙氣通道上的爐子出口處的U型梁布置。U型梁是交錯的鋼陣通道。當爐膛中的固體顆粒與煙氣一起通過U型梁布置并被內部再次循環到爐膛中時,將被捕獲,從而在整個爐膛內形成均勻的溫度分布。由于整個床在內部處于連續循環狀態,因此這種鍋爐稱為內部再循環循環流化床燃燒(IR-CFBC)鍋爐,如圖2所示。與起泡床相比,從床吹出的顆粒更多。然后,顆粒被分離出的顆粒收集回去,并通過環形密封旋風分離器再循環到熔爐。循環密封是CFBC鍋爐的核心。這是一種將旋風分離器捕集的固體喂入爐內,但又防止氣體從高爐直接流向低壓旋風的裝置。顆粒的停留時間取決于顆粒分離器的收集效率和固體循環速率。作為再循環過程的結果,有效顆粒停留時間大大超過了氣體停留時間 循環密封是CFBC鍋爐的核心。這是一種將旋風分離器捕集的固體喂入爐內,但又防止氣體從高爐直接流向低壓旋風的裝置。顆粒的停留時間取決于顆粒分離器的收集效率和固體循環速率。作為再循環過程的結果,有效顆粒停留時間大大超過了氣體停留時間 循環密封是CFBC鍋爐的核心。這是一種將旋風分離器捕集的固體喂入爐內,但又防止氣體從高爐直接流向低壓旋風的裝置。顆粒的停留時間取決于顆粒分離器的收集效率和固體循環速率。作為再循環過程的結果,有效顆粒停留時間大大超過了氣體停留時間

 

CFBC鍋爐中,床溫是由細料的回收率控制的。CFBC需要大量的機械旋風分離器來捕獲和回收固體顆粒,因此CFBC鍋爐通常比AFBC鍋爐高。CFBC鍋爐通常更經濟,效率超過85%。

 

CFBC鍋爐優于AFBC鍋爐的優勢:-

 

1.由于系統中氣體流速高,我們從CFBC鍋爐獲得了更高的溫度。

2.可以持續降低燃燒溫度,從而減少了NOx的生成。

3.CFBC鍋爐相比,燃燒空氣的供應壓力更低AFBC鍋爐。

4.CFBC鍋爐比AFBC鍋爐具有更高的燃燒效率。

5.更高的調整率高達30%。

6.粉煤灰的點火損失(LoI)少得多。

7.減少了燃燒室中傳熱表面的腐蝕,因為該表面與流動平行。

 

 


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