[go: up one dir, main page]

RU2049292C1 - Пылеугольная прямоточная горелка - Google Patents

Пылеугольная прямоточная горелка Download PDF

Info

Publication number
RU2049292C1
RU2049292C1 SU5026309A RU2049292C1 RU 2049292 C1 RU2049292 C1 RU 2049292C1 SU 5026309 A SU5026309 A SU 5026309A RU 2049292 C1 RU2049292 C1 RU 2049292C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
nozzles
burner
nozzle
fuel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Срывков
В.Н. Верзаков
Е.Г. Алфимов
В.А. Харламов
С.Г. Козлов
В.Г. Мещеряков
Н.Ф. Немировский
Original Assignee
Сибирский филиал Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский филиал Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института filed Critical Сибирский филиал Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института
Priority to SU5026309 priority Critical patent/RU2049292C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049292C1 publication Critical patent/RU2049292C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в топочной технике, в частности в котельных агрегатах, сжигающих пылевидное топливо. Целью изобретения является улучшение воспламенения и выгорания топлива, снижение количества образующихся при сжигании топлива токсичных оксидов азота. Сущность изобретения: пылеугольная прямоточная горелка содержит четыре одинаковых сопла подачи аэросмеси, равноудаленных относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии горелки, а также смежные с ними сопла подачи вторичного воздуха и газов рециркуляции. Сопла подачи аэросмеси по горизонтали и вертикали расположены в свету на расстоянии, равном 0,8 1,0 соответственно от высоты и ширины сопла аэросмеси, а сопла вторичного воздуха установлены по центру коаксиально в каждом сопле аэросмеси на расстоянии от выходного сечения горелки, равном 0,8 1,4 от ширины сопла аэросмеси, причем по центру пересечения осей симметрии горелки расположено в одной плоскости с выходным сечением горелки центральное сопло вторичного воздуха, площадь которого составляет 36 54% от всей площади сопел подачи вторичного воздуха и примыкающие с обеих сторон к центральному соплу сопла подачи газов рециркуляции. 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к горелочным устройствам для сжигания бурых углей в камерах топки.
Известна прямоточная вертикальная горелка, содержащая сопла аэросмеси по центру горелок и по периферии сопла воздуха и установленные сопла рециркуляции в рассечку между соплами аэросмеси и вторичного воздуха [1]
Недостатком таких горелок является ограниченная по периметру, особенно для котлов большой мощности с тангенциальными топками зона зажигания и воспламенения, незначительный подсос топочных газов к корню периферийной пылевзвеси. От количества этого подсоса газов, а также от размера контактирующей поверхности аэросмеси с топочными газами в значительной степени зависит не только выход оксидов азота, но интенсификация пылесжигания (воспламенения, выгорания топлива).
Недостатком таких горелок являются также неэффективные затянутые процессы смесеобразования, не только из-за разделения газами рециркуляции аэросмеси и окислителя, но и отсутствия оптимальных концентраций на начальных участках, когда скорость распространения воспламенения максимальна [2] Несмотря на то, что при такой конструкции имеет место снижение оксидов азота, но оно незначительно, так как прослойки газов рециркуляции не позволяют через 5-6 калибров горелочной струи, где выделение оксидов азота максимально, ввести во вторую стадию сжигания порядка 36-54% количество вторичного воздуха.
Прототипом является унифицированная вертикально-щелевая горелка с коробом для подвода газов рециркуляции [7] установленная в тангенциальной топке котла П-67 Березовской ГРЭС-1, содержащая рассредоточенные четыре прямоугольные сопла аэросмеси, между которыми по вертикальным и горизонтальным осям симметрии, а также сверху и снизу горелки расположены сопла вторичного воздуха (при газовой сушке весь организованный воздух подается через эти сопла), причем по центральной горизонтальной оси установлены сопла газовой рециркуляции. Как показывает эксплуатация котла П-67, мощные горелочные устройства (15 т/ч по топливу) имеют крайне неудовлетворительное плохое воспламенение, обусловленное малым периметром воспламенения и экранирующим воздействием воздуха, незначительным подсосом топочных газов к корню факела забалластированностью аэросмеси газовым сушильным агентом и неэффективным смесеобразованием, что замедляет выгорание топлива по топочной камере, и как показывают исследования это приводит к повышению температуры на выходе из топки и, соответственно, более высокому уровню шлакования поверхностей нагрева, расположенных на выходе из топки. При этом имеет место большое содержание оксидов азота, pавное 0,4 г/м3.
Цель изобретения повышение эффективности сжигания топлива путем интенсификации процессов воспламенения и смесеобразования при одновременном снижении оксидов азота.
Цель достигается тем, что сопла аэросмеси по горизонтали и вертикали расположены в свету на расстоянии, равном 0,8-1,0 соответственно высоты и ширины канала, а сопла вторичного воздуха расположены по центру коаксиально в каждом канале аэросмеси на расстоянии от выходного сечения горелки, равном 0,8-1,4 от ширины сопла аэросмеси, причем по центру пересечения осей симметрии горелки заподлицо с экранами выполнено сопло вторичного воздуха, площадь которого составляет 36-54% от всей площади сопл подачи организованного подаваемого воздуха и рядом с обеих сторон этого центрального сопла установлены вертикальные сопла газовой рециркуляции.
На фиг. 1 изображена горелка, продольный разрез; на фиг.2 то же, поперечный разрез; на фиг.3 то же, вид А.
Горелка содержит короб 1 для подачи пылегазовой смеси, который рассредоточен на четыре прямоугольных сопла 2 симметрично относительно вертикальной и горизонтальной осей горелок таким образом, что отношение в свету простенка между смежными прямоугольными соплами по горизонтали к высоте сопла L/h, а по вертикали к ширине сопла H/b составляет 0,8-1,0. Для равномерного распределения аэросмеси по прямоугольным соплам 2 ставятся распределительные перегородки 3. В выходных сечениях сопл аэросмеси 2 коаксиально по центру установлены сопла вторичного воздуха 4 на расстоянии от выходного сечения горелки, равном 0,85-1,4 ширины сопла аэросмеси 2. Сопла вторичного воздуха подсоединены к воздушным коробам 5 и 6 с регулирующими шиберами (не показаны), а по центру горелки дополнительное центральное сопло вторичного воздуха 7, площадь которого составляет 36-54% от площади всего организованно подаваемого воздуха, с обеих сторон которого расположены вертикальные сопла газов рециpкуляции 8, которые подсоединены к коробу рециркуляции 9.
Горелка работает следующим образом.
Пылегазовый поток топлива поступает по пылепроводу 1 и, разделяясь по четырем прямоугольным соплам 2, вдувается в топку со скоростью 14-20 м/с. Вторичный воздух по коробам 5 и 6 направляется в количестве 46-64% от организованно подаваемого воздуха в сопла 4, установленные коаксиально по центру прямоугольных сопел аэросмеси 2, а также в центральное сопло 7 в количестве 36-54% от организованно подаваемого воздуха в горелку. Скорость вторичного воздуха на выходе из сопел 40-60 м/с. Такой централизованный ввод воздуха в рассредоточенные сопла пылегазовзвеси 2, разделенных друг от друга простенками, увеличивает по сравнению с горелками прототипа в 4 раза периметр зажигания, за счет контакта по всему периметру каждой струи высокотемпературных топочных газов с периферийными слоями топливной аэросмеси. Выбранные оптимальные величины простенков (отношения расстояний между соплами аэросмеси в свету к ширине и высоте этих сопел) позволяют осуществить интенсивное взаимодействие струй (эффективное перемешивание) и значительный подсос топочных газов в межструйные пространства (эффективное воспламенение), что не только будет способствовать интенсификации топочного процесса, но и снижению оксидов азота за счет раннего воспламенения развитой периферийной аэросмеси при контакте с мощным потоком рециркуляции, подсасываемым к межгорелочным простенкам Что действительно будет значительное снижение при этом оксидов азота, показывают опыты с турбулентными горелками, когда установка конического раструба в центре раскручивающего факела позволила резко снизить оксиды азота за счет большего притока к разомкнутой поверхности пылевзвеси высокотемпературных газов рециркуляции [1]
Оптимальность выбора нижнего и верхнего пределов изменения соотношения межсопловых простенков L/h и Н/b, равных 0,8-1,0, доказывается следующим образом. На основе исследований сжигания канско-ачинских бурых углей в системе вертикальных щелевых горелок, в которых осуществлялась центральная подача вторичного воздуха, оптимальность интенсивного подсоса топочных газов к межгорелочным простенкам имела место при отношении межгорелочного простенка к высоте горелки, равном 0,4-0,5 [3] Если учесть, что для этих горелок подсос топочных газов свободно осуществляется с двух сторон (сверху и снизу межструйного пространства), то в изобретении подсос топочных газов будет осуществляться только с одной внешней стороны, а с другой стороны проход запирается центральным соплом вторичного воздуха. Очевидно, эжекция топочных газов в межгорелочное пространство будет ослаблена в 2 раза и, чтобы восполнить прежнюю эффективность подсоса топочных газов в межсопловое пространство предлагаемой горелки, надо ранее полученные для горелок оптимальные соотношения для новой горелки увеличить в 2 раза, т.е. получим нижние и верхние пределы оптимальных соотношений L/h и H/b, равны (0,4-0,5) х 20,8-1,0.
Дальнейшее снижение оксидов азота на начальном участке (5-6 калибров струи, где образование NOх максимально, будет происходить благодаря ступенчатому подводу воздуха к факельной струе и оптимальному выбору избытков воздуха на первой стадии сжигания ( α= 0,50-0,7), при которых для бурых углей скорость распространения воспламенения максимальна. Известно, что скорость распространения пламени в зависимости от избытков воздуха и выхода летучих имеет колоколообразные кривые [2] Высокая скорость распространения пламени от периферии к центру будет ускорять выгорание топлива на начальном участке, но также будут и снижаться оксиды азота, как за счет малых избытков воздуха, так и за счет меньшего времени пребывания продуктов сгорания в зоне начального участка. Чем скорость распространения пламени больше, тем меньше время пребывания продуктов сгорания в этой зоне. Возможность минимальных значений оксидов азота при α= 0,5-0,7 подтверждают лабораторные опыты с турбулентной горелкой, где исследовалась зависимость концентрации оксидов азота в продуктах сгорания экибастузского угля, от коэффициента подачи первичного воздуха. Минимум NOх для экибастузского угля у которого выход летучих 40% составляет при α≈0,5, при этом для твердых топлив с таким выходом летучих и при этих значениях. α 0,5 будет отвечать максимум скорости распространения воспламенения. Учитывая, что бурые угли имеют выход летучих 40-60% [5] то максимумы скорости распространения пламени для этих предельных величин будут соответствовать диапазону изменения α 0,5-0,7 или, если принять αорг.= 1,1, то дополнительный вторичный воздух для центрального сопла будет изменяться в пределах αц.с. 0,6-0,4, что соответствует площадям этого воздуха по отношению к площади всего организованного воздуха равным 36-54% Приведенные расчеты являются доказательством нижнего и верхнего предела изменения по площади центрального сопла. Расположение сопла центрального воздуха 7 в центре горелки, отделенного от сопл аэросмеси 2 определенным расстоянием и прослойками газов рециркуляции и подсасываемых к центральном струе воздуха высокотемпературных газов, как показывают расчеты, гарантирует своевременное вступление этого добавочного воздуха, как третичного, после начального участка 5-6 калибров. Однако, в отличие от традиционных подводов третичного воздуха к факелу с внешней стороны, что из-за высокой вязкости факела воздуху трудно проникнуть вглубь факела, внутренний подвод воздуха обеспечивает своевременный его ввод при остаточной высокой скорости третичного воздуха (благодаря равенству скоростей его и спутных газов рециркуляции), и эффективное смесеобразование в зоне второй ступени дожигания топлива.
Диапазон изменения соотношения расстояния l от сопла вторичного воздуха в сопле аэросмеси до выходного сечения горелки, равном l 0,85-1,4 bк выполнен на основании определения этого расстояния для котлов различной производительности по критерию смешения 4 и формуле, выведенной в литературе [5] где это расстояние зависит от многих факторов, от отношений однако наиболее существенное влияние на величину l оказывает ширина горелочной струи (сопла аэросмеси) и избыток первичного воздуха, который в конечном случае и определяет предельные величины, а именно, нижнее предельное значение 0,8 получено при расчете для котлов малой и большой паропроизводительности с воздушной сушкой топлива, когда в первичной аэросмеси воздуха максимально, и верхнее предельное значение 1,4 с газовой сушкой топлива, когда в первичной аэросмеси воздуха минимально.
П р и м е р 1 (конструктивное выполнение вертикально-щелевой горелки для котла П-67). Расчетная скорость аэросмеси (газовая сушка топлива) на выходе из сопл принимается 15 м/с, скорость вторичного воздуха в соплах вторичного воздуха 54 м/с, скорость газов рециркуляции на выходе из горелки 54 м/с.
Пылевой трубопровод, подходящий к горелке, разбивается на 4 сопла, размером hxb 0,75 х 0,5 м каждый, с расстоянием между ними по горизонтали L 0,75 м и по вертикали Н 0,5 м. Тогда отношение простенка между соплами аэросмеси по горизонтали L к высоте горелки h равно L/h 1, а отношение простенка между соплами аэросмеси по вертикали равно Н/b 0,5/0,5 1, что вписывается в диапазон предельных значений вышеприведенных соотношений.
Размеры сопла вторичного воздуха в сопле аэросмеси 0,165 х 0,65 м и устанавливаются на расстоянии l от выходного сечения горелки равного 0,7 м, что соответствует при газовой сушке топлива соотношению l/b 1.4, а размеры центрального канала вторичного воздуха равны 0,26 х 1,0 м, с боков которого установлены сопла рециркуляции размером 0,08 х 1,0 м. Общая площадь сопел вторичного воздуха 0,69 м2, причем площадь сопел вторичного воздуха в соплах аэросмеси составляет 0,43 м2, а площадь центрального сопла вторичного воздуха равняется 0,26 м2, что составляет 38% от площади всего организованного воздуха.
П р и м е р 2. Котел ПК-10Ш паропроизводительностью 220 т/ч с тангенциальной компоновкой горелок в 2 яруса воздушной сушкой топлива и подачей в горелки газов рециркуляции.
Расчетная скорость аэросмеси принимается 15 м/ч, скорость вторичного воздуха 35 м/c, скорость газов рециркуляции 35 м/с.
Пылевой трубопровод, подходящий к горелке, разбивается на 4 сопла, размером hxb 0,35 х 0,35 м каждый, с расстоянием между ними по горизонтали L 0,35 и по вертикали Н 0,35 м. Тогда отношение простенка между соплами аэросмеси по горизонтали L к высоте горелки h равно L/h1, а отношение простенка между соплами аэросмеси по вертикали равно H/b 1, что вписывается в диапазон предельных значений вышеприведенных соотношений. Размеры сопла вторичного воздуха в каждом пылевом канале 0,18х0,26 и устанавливаются на расстоянии от выходного сечения горелки l 0,3 м, что соответствует при воздушной сушке топлива соотношению l/b 0,85, а размеры центрального канала вторичного воздуха равны 0,25х0,4, с боков которого установлены сопла рециркуляции размером 0,05 х 0,4 м.
Внедрение новых горелок за счет улучшения воспламенения топлива (по сравнению с прототипом периметр воспламенения увеличивается в 3,7 раза) и эффективности смесеобразования (благодаря эффективности взаимодействия системы пылевоздушных струй) позволит более полно выжечь топливо и благодаря организации многоступенчатого сжигания, значительно снизить оксиды азота в 2-2,5 раза.
Расчет экономической эффективности при внедрении новой горелки на котле П-67 Березовской ГРЭС за базовый объект взят блок 800 МВт Березовской ГРЭС-1, где внедрены горелочные устройства, взятые за прототип. Эффект рассчитан за счет уменьшения потерь с механическим недожогом топлива на 0,25% и снижения оксидов азота с 0,4 г/м3 до 0,2 г/м3.
Исходные данные:
Паропроизводительность котла
по первичному пару ДI 2650 т/ч;
по вторичному ДII 2186 т/ч;
Теплосодержание
питательной воды iп.в. 271,1 ккал/кг;
острого пара iI" 793,2 ккал/кг;
вторичного пара на входе в котел III'712,8 ккал/кг;
то же на выходе iII" 848,6 ккал/кг.
Проектный КПД котла брутто ηбр" 92,95%
Проектный коэффициент установленной мощности Кисп 77б6%
Цена топлива Ст 3,23 руб/т.у.т.
Расход топлива В 484 т/ч.
Теплотворная способность березовского угля Qн р 3740 ккал/кг.
Капитальные затраты на реконструкцию горелок 412˙103 руб.
Коэффициент окупаемости Р 0,15.
Теоретический объем продуктов сгорания Vг 6,05 нм3/кг.
Температура уходящих газов tух145оС.
Ущерб в народном хозяйстве от выбросов окислов азота по ориентировочной оценке [7]
ΔЭNOх 100 руб/т.у.т.
Расчет.
Годовая экономия топлива от увеличения КПД котла
ΔBт=
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003

Figure 00000004
Figure 00000005
·
Figure 00000006

Figure 00000007
4750
Figure 00000008

Денежная экономия от увеличения КПД котла
ΔИт= ΔBт·Цт·
Figure 00000009
Figure 00000010
28700
Figure 00000011

Годовая экономия за счет сокращения выбросов оксидов азота
Э
Figure 00000012
= B·H·K(C
Figure 00000013
- C
Figure 00000014
)·Vг
Figure 00000015
· Δ N
Figure 00000016

484·103·8704·0,776·0,20·
Figure 00000017
·
Figure 00000018
290·103 руб/год.
Ожидаемый экономический эффект в приведенных затратах в расчете на один котел Э Δ Ит + ЭNOх 0,15 ˙ΔК 28,7 ˙103 + 290 ˙103 0,15 ˙412 ˙103
257 тыс.руб./год.

Claims (1)

  1. ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ПРЯМОТОЧНАЯ ГОРЕЛКА, содержащая четыре одинаковых прямоугольных сопла аэросмеси, равноудаленных относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии, сопла подачи вторичного воздуха и газов рециркуляции, расположенные смежно с соплами аэросмеси, отличающаяся тем, что расстояние между соплами аэросмеси в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет 0,8 1,0 соответственно от их высоты и ширины, сопла вторичного воздуха установлены коаксиально в каждом сопле аэросмеси и на расстоянии от выходного среза горелки, равном 0,8 1,4 ширины сопла аэросмеси, горелка дополнительно снабжена центральным соплом подачи вторичного воздуха, продольная ось которого проходит через точку пересечения горизонтальной и вертикальной осей симметрии горелки, площадь проходного сечения указанного сопла составляет 36 54% суммарной площади проходного сечения всех сопл подачи вторичного воздуха, а каналы газов рециркуляции примыкают к двум противолежащим внешним сторонам центрального сопла, при этом выходные срезы горелки центрального сопла вторичного воздуха и сопла подачи газов рециркуляции расположены в одной плоскости.
SU5026309 1991-08-13 1991-08-13 Пылеугольная прямоточная горелка RU2049292C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026309 RU2049292C1 (ru) 1991-08-13 1991-08-13 Пылеугольная прямоточная горелка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026309 RU2049292C1 (ru) 1991-08-13 1991-08-13 Пылеугольная прямоточная горелка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2049292C1 true RU2049292C1 (ru) 1995-11-27

Family

ID=21596381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026309 RU2049292C1 (ru) 1991-08-13 1991-08-13 Пылеугольная прямоточная горелка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049292C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103471095A (zh) * 2013-09-09 2013-12-25 中南大学 生物质粉料燃烧器
RU2526409C1 (ru) * 2013-07-10 2014-08-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр энергетического оборудования" Горелка для сжигания газообразного и жидкого топлива

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Котлер В.Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов. М.: Энергоатомиздат, 1987, с.70. *
2. Фелинг В. Пылеугольные горелки. Энергетика за рубежом: Сб. Пылеугольные и мазутные топки /Под ред. М.А.Наджарова. М.: Энергия, 1961, с.62. *
3. Срывков С.В., Процайло М.Я., Алфимов К.Г. и др. Результаты исследований и освоения низкотемпературного интенсифицированного сжигания канско-ачинских углей. Электрические станции, N 8, 1990, с.31. *
4. Стырикович М.А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Парогенераторы электростанций. М.- Л.: Энергия, 1966, с.22. *
5. Срывков С.В. Рациональные конструкции горелочных устройств для сжигания канско-ачинских углей в шахтно-мельничных топках котлов малой мощности. Дис. на соиск. учен. степени кандидата техн.наук. Томск, 1970. *
6. План-программа составления прогноза возможных изменений в окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности на период до 1990 г. и разработка рекомендаций по снижению ее отрицательного воздействия на окружающую среду. Институт прикладной геофизики, М., 1977. *
7. Горелки унифицированные пылеугольные, РТМ 108.132.02-81 НПО ЦКТИ, 1982, с.12. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526409C1 (ru) * 2013-07-10 2014-08-20 Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр энергетического оборудования" Горелка для сжигания газообразного и жидкого топлива
CN103471095A (zh) * 2013-09-09 2013-12-25 中南大学 生物质粉料燃烧器
CN103471095B (zh) * 2013-09-09 2016-04-27 中南大学 生物质粉料燃烧器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR970003606B1 (ko) 복수의 동심 경사 연소 시스템
US5195450A (en) Advanced overfire air system for NOx control
US4879959A (en) Swirl combustion apparatus
US4715301A (en) Low excess air tangential firing system
US4566393A (en) Wood-waste burner system
US5209187A (en) Low pollutant - emission, high efficiency cyclonic burner for firetube boilers and heaters
US4426939A (en) Method of reducing NOx and SOx emission
US5343820A (en) Advanced overfire air system for NOx control
EP0238907B1 (en) Low excess air tangential firing system
CN108870383A (zh) 一种煤粉锅炉低NOx燃烧系统
CN208901372U (zh) 一种煤粉锅炉低NOx燃烧系统
RU2049292C1 (ru) Пылеугольная прямоточная горелка
US5311829A (en) Method for reduction of sulfur oxides and particulates in coal combustion exhaust gases
US4889058A (en) Heat recovery boiler
CN204534544U (zh) 生物质锅炉脱硝燃烧装置及双燃烧器生物质锅炉
JP3217470B2 (ja) ボイラ装置
EP0554254B1 (en) AN ADVANCED OVERFIRE AIR SYSTEM FOR NOx CONTROL
SU976217A1 (ru) Топка
RU1817516C (ru) Топка котла
SU1146516A1 (ru) Топка дл сжигани древесных отходов
SU1695039A1 (ru) Топка
RU2050507C1 (ru) Топка
RU2800199C1 (ru) Низкоэмиссионная вихревая топка
SU954701A1 (ru) Топка
SU1726896A1 (ru) Топка