Design av energibesparande och låg-nox CFB-panna

CFB-panna med låg noxär den senaste generationen av kol CFB -pannan.

1. Kort beskrivning av CFB-pannstruktur med låg nox

CFB ångpanna har kapacitet på 20-260T/h och ångtryck på 1,25-13,7MPa. CFB varmvattenpanna har kapacitet på 14-168MW och utloppstryck på 0,7-1,6MPa.

Denna passage kommer att introducera de viktigaste designfunktionerna genom att ta en 90T/h låg-nox CFB-panna som ett exempel.

1.1 Huvudtekniska parametrar

Nominell kapacitet: 90t/h

Sömtrycket: 3,82MPA

Ångtemperatur: 450 ℃

Kall lufttemperatur: 20 ℃

Primär lufttemperatur: 150 ℃

Sekundär lufttemperatur: 150 ℃

Rökgastemperatur: 135 ℃

Designkol: magert kol

Designvärmeeffektivitet: 91,58%

Desulfuriseringseffektivitet i ugn (Ca/s -förhållande = 1: 8): ≥95%

Förhållande mellan primär och sekundär luft: 6: 4

Förhållande av aska och slagg: 6: 4

Bränsleförbrukning: 16.41t/h

1.2 CFB-pannstruktur med låg nox

Den antar CFB -förbränningsläge och inser att det cirkulerar förbränning av material genom cyklonavskiljare och materialåtervändningssystem. Låg temperatur och låg kväveförbränning uppnår hög effektivitet, energibesparing och ultralåg utsläpp. CFB-pannan antar enstaka trumma, naturlig cirkulation, centraliserad downcomer, balanserad ventilation och högeffektiv adiabatisk cyklonavskiljare. Högtemperatur superheater, lågtemperatur superheater, hög temperaturekonomiser, lågtemperaturekonomiserare och luftförvärmare är i svansaxeln.

Innan du går in i trumman förvärmas pannfodervatten av tvåstegs lågtemperaturekonomiserare och en-stegs hög temperaturekonomiserare.

Design av energibesparande och låg-nox CFB-panna

2. CFB-pannans designfunktioner och nyckelteknik

2.1 Optimerad ugnsförbränning uppnår låg utsläpp

Den antar stora ugnsvolymer, låg ugnstemperatur (850 ℃) och låg rökgasflödeshastighet (≤5 m/s). Uppsägelsetiden för material i ugnen är ≥6, vilket förbättrar utbränningshastigheten.

2.1 Effektivt separerings- och retursystem

Anta offset Central Cylinder High-Efficiency Cyclone Separator för att förbättra separationseffektiviteten.

2.3 Optimerad design av sekundär luftsystem

Bestäm rimligt förhållande mellan primär och sekundär luft, anta design med låg resistens och förbättra sprutenergin i sekundär luft.

2.4 Lämpligt material för fluidisering av fluidisering av fluidisering

Luftfördelningssystemet antar vattenkylning av luftfördelningsplattan och vattenkylning av luftkylning av lika tryck för att säkerställa enhetlig luftfördelning. Den droppsäkra klocktyp CAP säkerställer enhetlig fluidiserad förbränning, minskar motståndet och inser låg sängtryck.

2.5 Tätat utfodring och automatisk slags borttagningssystem

Luftkuddtypens kolspridare tappar enhetligt kolpartikeln på sängytan och förbättrar fluidiseringskvaliteten.

2.6 Reserverat SNCR -system

Denitrering antar SNCR+SCR -teknik, och oberoende flygaskaseparation och borttagning av rökkanalen är framför SCR. SNCR -position är reserverad vid inloppets rökkanal för separator för att möta efterfrågan på låg NOx -utsläpp.


Posttid: maj-27-2021