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      煙氣含氧量監測對鍋爐燃燒調整的作用

      更新時間:2025-08-13      點擊次數:555

      煙氣含氧量在線監測對鍋爐燃燒調整的指導作用

      煙氣含氧量是鍋爐運行中至關重要的監控參數,通常安裝在低溫過熱器后、省煤器前的位置。它直接反映了鍋爐燃燒的過量空氣系數,是評估燃燒設備運行完善程度的關鍵依據。


      一、含氧量監測的核心作用:優化燃燒效率與安全性

      1. 確定最佳燃燒工況:

        • 在循環流化床鍋爐中,適當提高過量空氣系數(在一定范圍內)有助于改善燃燒效率。

        • 含氧量同時影響排煙熱損失機械不完quan燃燒熱損失

        • 理論上的最佳燃燒工況是這兩項熱損失之和最小的點,該點對應一個特定的最佳含氧量值

        • 這個最佳值主要與風煤配比相關。運行中通過合理搭配一、二次風量,調整給煤量以適應負荷,目標就是使煙氣含氧量穩定在最佳值附近波動。

      2. 監控運行穩定性與異常預警:

        • 煙氣含氧量穩定,通常意味著流化床溫度、返料溫度等關鍵參數也穩定。

        • 當鍋爐斷煤或煤質發生顯著變化時,煙氣含氧量往往是首先發生變化的參數,為運行人員提供及時、直觀的異常信號,便于快速準確判斷并調整(如增減風量、調整煤量)。

        • 煙氣含氧量監測對鍋爐燃燒調整的作用

      二、含氧量控制的影響因素

      含氧量大小受多種因素影響,包括鍋爐結構、燃料種類與性質、鍋爐負荷、運行配風工況等。具體影響因素有:

      1. 鍋爐負荷: 負荷越高,所需氧量值通常越小;低負荷時需適當提高氧量以保證燃燒穩定。

      2. 燃料質量: 燃料水分、灰分大(質量差)時,著火和燃盡困難,需適當增加氧量以保證燃燒穩定和效率。

      3. 本體與系統漏風: 鍋爐負壓運行易從人孔、檢查孔、水冷套、撈渣機等處吸入冷空氣,導致氧量虛高,增加排煙損失和引風機電耗,降低經濟性。

      4. 送風量: 送風量過大會直接導致氧量增加。

      5. 防止結焦: 適當提高氧量有助于改善爐內氣氛(減少還原性),減輕或防止受熱面結焦。


      三、含氧量異常波動的現象分析

      現象可能原因潛在影響
      氧含量高煤質變差、減少給煤量、床溫下降、增加送風量、堵煤/棚煤、本體漏風主汽壓力/溫度可能下降,NOX升高,經濟性下降
      氧含量低煤質變好、增加給煤量、床溫上升、減少送風量、可能結焦、風機異常主汽壓力/溫度可能上升,燃燒效率可能下降,安全性風險↑


      四、控制含氧量的重要意義

      1. 延長設備壽命(防腐蝕):

        • 氧量控制過低會在水冷壁附近形成還原性氣氛高濃度H?S氣體,強烈腐蝕水冷壁(破壞Fe?O?保護膜),顯著縮短水冷壁壽命。

      2. 保障燃燒穩定性:

        • 氧量過高導致爐膛溫度下降,惡化煤粉氣流著火條件(尤其低負荷時),增加滅火風險。

        • 氧量過低導致爐膛溫度上升,也可能破壞穩定燃燒狀態。

      3. 提高運行經濟性:

        • 合理氧量(最佳點)使排煙損失與不完quan燃燒損失之和最小,鍋爐熱效lv高。

        • 氧量過高增加煙氣量(排煙損失↑)、風機電耗↑、加劇受熱面磨損。

      4. 控制污染物排放(NOX):

        • NOX生成量隨氧量增加而顯著增加。高氧量運行不利于NOX控制。

        • 采用分級燃燒(如燃燼風)時,需綜合控制氧量和燃燼風比例,兼顧效率與環保。

      5. 防止結焦:

        • 氧量過低形成的還原性氣氛會大幅降低灰熔點,增加結渣風險。

      煙氣含氧量監測對鍋爐燃燒調整的作用

      五、控制含氧量的有效措施

      1. 試驗確定基準: 通過燃燒調整試驗,確定最佳氧量及一、二次風配比,找到熱損失最小點。

      2. 制定控制曲線: 結合試驗和運行經驗,制定不同負荷、不同燃料下的氧量控制曲線。

      3. 嚴堵漏風:

        • 加強巡檢(撈渣機水位、人孔、檢查孔、水冷套等),發現漏風及時封堵。

        • 給料系統確保緩沖料箱料位、水冷套形成有效料塞,防止漏風。

      4. 儀表保障: 定期校驗氧量計,確保測量準確可靠。

      5. CO輔助監控: 為防止結渣和高溫腐蝕,宜將煙氣中CO含量控制在120ppm以下(CO與氧量、燃料、制粉方式相關)。

      六、煙氣在線監測系統(CEMS)的優勢

      煙氣在線監測系統(CEMS)連續、實時地測量煙氣中的關鍵參數(如O?, CO, NOx, SO?, 顆粒物等),其優勢在于:

      1. 實時監控與精準指導: 為運行人員提供即時、準確的燃燒狀態信息(尤其是含氧量),是調整風煤配比、優化燃燒效率與安全性的直接依據

      2. 提升經濟性與環保性: 通過持續優化燃燒(控制最佳氧量),有效降低燃料消耗(提高效率)、減少風機電耗、并協同控制NOx等污染物排放,實現經濟效益與環境效益雙贏。

      3. 強化安全預警: 對含氧量等關鍵參數的異常波動(如驟升驟降)進行實時監測,是鍋爐運行異常的早期預警信號,有助于預防結焦、腐蝕、滅火等安全風險。

      4. 滿足法規要求與數據支撐: 為滿足日益嚴格的環保排放標準(如超低排放)提供連續的監測數據,是環保達標排放核算和監管工具,同時為運行優化提供歷史數據支持。

      結論

      煙氣含氧量是鍋爐安全、經濟、環保運行的核心監控指標。通過安裝可靠的在線監測系統(CEMS),運行人員能夠實時掌握燃燒狀態,精準調整風煤配比,將氧量控制在最佳范圍內。這不僅能顯著提高鍋爐效率、延長設備壽命、保障運行安全,更是實現低污染排放的關鍵手段。加強運行管理,減少漏風,依據試驗數據和實時監測進行精細化調整,是發揮煙氣含氧量監測最大效益的保障。

      煙氣含氧量監測對鍋爐燃燒調整的作用

      SINZEN-hz


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