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据锅炉配件厂分析,中国煤炭消费量巨大,2015年世界煤炭产量约80亿吨,我国产量达37.5亿吨,虽然同比减少3.3%,但仍占世界的47%,我国煤炭消费量为39.65亿吨,同比下降3.7%,但仍占世界煤炭消费量的一半。煤炭在我国能源消费结构的比重达到64%,远比世界平均水平高30个百分点。
我国在用工业锅炉约60万台,其中工业链条锅炉约占75%。燃煤工业锅炉是我国仅次于燃煤电厂的第二大耗煤大户,工业锅炉排放的NO。占我国NO。排放总量的15 20u/o。对工业锅炉而言NO:减排工作任重而道远,关于燃煤工业锅炉低NO。排放的研究有着十分重要的现实意义。根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271- 2014)的要求,10 t/h以上在用蒸汽锅炉和7 MW以上在用热水锅炉2015年10月1日起执行氮氧化物排放限值为400 mg/m3的标准,自2014年7月1日起新建燃煤工业锅炉执行NO。为300 mg/m,的排放限值标准,重点地区新建燃煤工业锅炉执行NO为:200 mg/m3的排放限值标准。目前较为成熟的脱硝技术主要有SCR、SNCR及SNCR/SCR耦合技术。但SCR技术需借助于催化剂,投资成本较高,脱硝系统复杂,运行后催化剂易发生堵塞、中毒而失效, 三继续使用需要清洗再生,产生二次污染物;尤其是反应过程需要喷氨,逃逸氨是雾霾形成物质,故SCR一般只应用于大型电站锅炉。对于工业锅炉而言,大部分工业锅炉处于城市中心,脱硝喷氨应该受到限制。如果能仅仅通过燃烧调整有效实现工业锅炉NO。减排的目的,则不失为一种兼具治本特点的、经济的NO。减排手段。本文对民乐县某热源厂在用大容量集中供热层燃锅炉进行了不同负荷、不同一二次风配比以及不同前后拱二次风配比状况下NO。排放浓度的监测,分析得到NO。排放浓度随锅炉运行状况变化的规律,从而对燃烧过程中产生的NO。进行主动控制减排做出指导,从源头上最大限度地发挥燃烧调整对降低NO。排放浓度的有利影响。l1层燃炉煤燃烧过程及NO。生成机理煤在层燃炉中燃烧时,随着炉排推进,依次地发生预热、干燥、挥发分析出和焦炭燃烧等过程。煤层首先经过炉膛的热辐射而升温至300℃,进入预热和干燥阶段,该阶段表层温度上升,水分析出。随着温度的升高,表面煤层进人热解阶段,挥发分(碳氢化合物和焦油等)被释放出来,挥发分中含氮化合物以小分子HCN、NH3等和氧气发生均相反应。当含氮前驱物处于还原气氛时,含氮化合物大部分被还原为N2,反之处于氧化气氛的时候,则被氧化为NO同时煤层中生成的NO。
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