【文章內(nèi)容簡介】
4 pOp N Ok K PMRT K?各種溫度下形成 NO的濃度-時間分布曲線 瞬時 NO的 形成 碳?xì)浠衔锶紵龝r,分解成 CH、 CH2和 C2等基團(tuán),與 N2發(fā)生如下反應(yīng): 22222C H N HC N NC H N HC N NHC N 2 C N? ? ?? ? ???火焰中存在大量 O、 OH基團(tuán),與上述產(chǎn)物反應(yīng): 2222HC N OH C N H OC N O C O NOC N O C O NNH OH N H ONH O NO HN OH NO HN O NO O? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? 低溫火焰中形成的 NO多數(shù)為瞬時 NO 在各種溫度下 NO濃度隨時間的變化曲線 (N2/ O2= 40: 1) 燃燒型 NOx的形成 ? 燃料中的 N多為以 C— N鍵存在的有機(jī)化合物。理論上講,氮氣分子中的N≡N 鍵能比有機(jī)化合物中的 C— N鍵能大得多,燃燒時 C— N容易分解,經(jīng)氧化形成 NOx ? 火焰中燃料氮轉(zhuǎn)化為 NO的比例取決于火焰區(qū)內(nèi) NO/O2的比例 ? 燃料中 20%~ 80%的氮轉(zhuǎn)化為 NOx ? 燃料中的氮化物氧化成 NO是快速的 ? 燃燒區(qū)附近的 NO實際濃度顯著超過計算的量,原因在于使 NO量減少到平衡濃度的下列反應(yīng)都較緩慢。 222O N N ON O N O N O O? ? ?? ? ?Fuel N HCN N2 NO NHi (i=0,1,2) O,H,OH fast O,H,OH fast O,H,OH fast NHi slow NHi,NO slow 燃料 N燃燒過程示意圖 ? 含 N燃料形成 NO的反應(yīng)動力學(xué)至今仍不清楚,已提出的理論包括: ? 運(yùn)用 CN作為中間物 ? 當(dāng)鍵破壞時釋放出原子態(tài)氮 ? 部分平衡機(jī)理 第三節(jié) 低 氮氧化物燃燒技術(shù) ? 影響燃燒過程中 NOx生成的主要因素 ? 燃燒溫度 ? 煙氣在高溫區(qū)的停留時間 ? 煙氣中各種組分的濃度 ? 混合程度 ? 控制 NOx形成的因素 ? 空氣-燃料比 ? 燃燒區(qū)溫度及其分布 ? 后燃燒區(qū)的冷卻程度 ? 燃燒器形狀 ? 低空氣過剩系數(shù)運(yùn)行技術(shù) ? 降低 NOx的同時減少了鍋爐排煙熱損失,提高鍋爐熱效率 ? CO、 HC、碳黑產(chǎn)生量增多,飛灰中可燃物質(zhì)也可增加,從而使燃燒效率下降 傳統(tǒng)的低 NOx燃燒技術(shù) ? 降低助燃空氣預(yù)熱溫度 ? 當(dāng)燃燒空氣由 27oC預(yù)熱到 315oC, NO排放量增加 3倍; ? 降低助燃空氣預(yù)熱溫度 可降低火焰區(qū)的溫度峰值,從而減少熱力型NOx的生成量。 ? 煙氣循環(huán)燃燒 ? 采用燃燒產(chǎn)生的部分煙氣冷卻后,在循環(huán)送回燃燒區(qū),起到降低氧濃度和燃燒區(qū)溫度的作用,以達(dá)到減少 NO生成量的目的-主要減少熱力型NOx; ? 兩段燃燒技術(shù) ? 燃料在接近理論空氣量下燃燒 ? 第一段:氧氣不足,