更換燃燒器,更換鍋爐前端的燃氣燃燒器,鍋爐體和外部設備不變,最后增加FGR氣體再循環系統,控制爐火焰溫度,有效減少熱氮的產生氧化物。

1.對于7.0mw(蒸發量10t/h)以上的在用鍋爐,不建議采用預混燃燒的改造方式。
2.對于中心回燃鍋爐,不建議采用更換燃燒器的改造方式。
3.對于在用鍋爐,不建議采用直接改造燃燒器的改造方式。

燃氣鍋爐低氮改造后,設備廠家應對鍋爐進行全負荷段的調試,確保全負荷段污染物穩定達標排放。驗收監測應包括高、中、低三種負荷條件下的煙塵、二氧化硫和氮氧化物排放濃度(高負荷>75%、中荷50%左右、低負荷<30%)和煙氣主要參數(含氧量、流速、溫度、壓力等)
現有燃氣鍋爐低氮燃燒改造方式包括更換低氮燃燒器或整體更換鍋爐,其中更換低氮燃燒器指采用全域混合燃燒器或者采用分級燃燒(加煙氣再循環裝置)。
改變燃燒條件降低氮氧化物排放的方法:
1.低過量空氣燃燒
2.空氣分級燃燒
3.燃料分級燃燒
4.煙氣再循環
5.低NOx燃燒器

氮氧化物的生成與溫度有密切的關系,一般火焰溫度越高,氮氧化物的生成越多,反之亦然,這也是流化床爐得以環保的原因之一。

低氮燃燒器一般把一次風分成濃淡兩股,濃相在內,更靠近火焰中心;淡相在外,貼近鍋爐內壁。
用改變燃燒條件的方法來降低NOx的排放,統稱為低NOx燃燒技術。在各種降低NOx排放的技術中,低NOx燃燒技術采用較廣、相對簡單、經濟并且有效。

通過燃燒調整、二次風配比、SOFA風配比,部分廠汽溫參數基本達到了設計值,飛灰可燃物有明顯降低。 低氮燃燒機改造后,爐內溫度場的變化將會對爐膛出口煙溫及汽溫特性產生較大影響
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