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甲醇锅炉的关于燃烧系统:燃烧器
优质回答燃烧器简介
燃烧器是甲醇锅炉的核心部分以,燃料油经燃烧器喷入炉膛后呈雾状油滴,极易与空气混合而迅猛燃烧并急骤放热。分类
燃烧器也叫燃烧机,按照燃料可分为燃油燃烧器和燃气燃烧器;按照使用对象分为窑炉燃烧器和锅炉燃烧器;按照应用领域可分为工业用燃烧器、民用燃烧器及特种燃烧器。其中燃油燃烧器分为轻油(如柴油)和重油燃烧器(如废机油),燃气燃烧器分为天然气燃烧器、液化气燃烧器、城市煤气燃烧器、沼气燃烧器等。我们平常所说的燃烧器指的是锅炉燃烧器。
优势与原理 与同参数和同容量的燃煤锅炉相比,其炉膛容积的热强度可增大约一倍,即可达1046.6×10千焦/米 ·小时。但为降低燃烧器区的热负荷,以免此区水冷壁管超温,故其炉膛容积只缩小约1/3。又因燃料油中的灰分含量很少,不致在对流受热面上结渣,故可使炉膛出口烟温高达1300~1350℃,并缩小对流受热面管间节距以提高烟气流速,从而可提高受热面的传热系数,节省受热面积和钢材。为防止在省煤器和空气预热器上积生碳黑油垢发生自燃,一般在这些部件上须加装蒸汽吹灰器以维持受热面的清洁。同时,由于燃料油不结焦渣,故可采用膜式水冷壁制成微正压 (500~1000牛/米 )锅炉。它可以省去引风机,只用送风机即可将烟气排出炉外。如果锅炉整体外壳用厚钢板制成,还可做成正压(0.3~0.6兆帕)锅炉,可使锅炉整体结构更为紧凑,多用于燃气-蒸汽联合循环发电机组中。 锅炉的总体布置与燃煤锅炉相类似,只是燃油锅炉炉膛底部多做成向后墙倾斜10°~30°的保温炉底,以获得良好的燃烧特性。为了使燃料油能雾化,油燃烧器的喷油嘴有两类:机械离心式喷油嘴和蒸汽雾化Y型喷油嘴。机械离心式喷油嘴 借送入燃烧器的油的压力(2~3.9兆帕),使油从许多细孔道中流入带有切向槽的雾化片中,以很大进入雾化片中心的旋涡室中作高速旋转而喷出并形成空心圆锥状雾化炬(图1)。这种喷油嘴又有简单机械式(图2)和回油式两种形式。前者结构简单,但喷油调节性差。当锅炉负荷变化时,须改变油压来变动喷油量。但油压降低则雾化质量差,故只适用于带基本负荷或不需经常调节负荷的锅炉。后者是让一部分从切向槽流入旋涡室的油在出喷孔之前,经油孔流向回油管路,利用改变回油量来调节喷油量(即回油调节)。由于进入旋涡室的油压基本不变,因而使油的雾化质量不受影响,故可适应较大的负荷变动。回油又有单孔回油和多孔回油之分。 蒸汽雾化 Y型喷油嘴 利用高速蒸汽流的喷射使油料雾化。喷嘴头上由油孔、汽孔和混合孔三者构成一个Y字形排列。油压为0.5~2兆帕,汽压为0.6~1兆帕。油、汽进入混合孔相互撞击,形成乳化状态的油汽混合物,然后由混合孔喷入炉膛形成雾化炬。在调节方面,维持汽压不变而用调节油压以改变喷油量。油燃烧器是由喷油嘴和调风器两部分组成,前者的作用是将喷入炉膛的燃料油形成雾化炬;后者的作用是供给雾化炬中的油滴以适量的空气。 为避免雾化的油滴蒸发成的油气在700℃缺氧的情况下发生碳氢化合物裂解而产生很难燃尽的碳黑粒子,须将一部分空气和油雾预先混合,使油气被氧化而不发生裂解。因此调风器可设计成蜗壳形或装有可调节开度的导向叶片,使空气发生旋转,然后由蜗壳中心的圆管喷出旋转气流与雾化油炬很好地混合,如图1所示。油燃烧器亦如煤粉燃烧器,可布置于炉膛的前墙、前后墙、炉顶或四角,并根据锅炉的容量,每台炉可配置8~40只油燃烧器。低过量空气运行 当燃料油中含有钒时,会在锅炉的过热器区的管壁上引起高温腐蚀;而油的含硫量高时,又会在省煤器、预热器区引起低温腐蚀。这两种腐蚀都会导致设备损坏,影响锅炉的可用率。解决的措施是采用低过量空气的运行方式。过量空气控制在1~3%,可以有效地抑制腐蚀。锅炉定义这种以甲醇为燃料用燃烧机燃烧的锅炉称为甲醇锅炉。
甲醇燃烧机使用安全应该注意些什么?
优质回答甲醇燃烧机在使用过程中应该注意:
①将火焰检测监视窗口作为主要监视画面之一。保持炉内燃烧稳定,火焰呈光亮的金黄色,不偏斜,不贴墙,且有良好的火焰充满度。
②维持空预器进口氧量在4%~6%范围内,当出现暗红而长的火焰甚至烟囱冒黑烟时,应及时调整锅炉辅助风挡板,组织合理的配风,维持风量、粉量的最佳配合,保持炉内良好燃烧。
③煤仓煤位应经常监视,防止原煤仓烧空造成磨煤机断煤。
④锅炉燃烧不稳时严禁锅炉吹灰以及制粉系统的启停等操作。
⑤应就地观察火焰情况,注意炉膛漏风,所有看火孔、打焦孔均严密关闭。
⑥运行人员应及时了解和掌握来煤特性,对煤质变化做到心中有数,组织合理的燃烧。
⑦定期对锅炉飞灰、炉底灰渣观测分析,及时进行燃烧调整,保持锅炉的经济运行。
在直吹式制粉系统中,锅炉运行负荷与磨煤机出力有直接关系,这使得整个制粉系统往往不能在最经济工况下运行。由于制粉系统的出力等于进入炉内的燃煤量,系统通风量的变化影响着一、二次风的配合比例,从而影响着锅炉运行的稳定性及炉内燃烧工况。制粉系统的风量、煤量随锅炉运行负荷的变化而变化,且系统内的气粉浓度变化频繁,根据这些特点,综合考虑各种影响因素,进行切实有效的燃烧调整,以此保证机组的安全、稳定、经济运行。
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