富氧燃燒系統(tǒng)
						
								
										
										
															
						
						
						
	產(chǎn)品概述
	
	       燃燒是空氣中的氧參與燃料氧化并同時(shí)發(fā)出光和熱的過程。
	       富氧燃燒是指助燃用的氧化劑中的氧濃度高于空氣中的氧濃度(根據(jù)實(shí)際情況可采用局部富氧和整體富氧),直至純氧燃燒。
	       富氧燃燒對(duì)所有燃料(包括氣體、液體和固體)和工業(yè)鍋爐均適用,既能提高劣質(zhì)燃料的應(yīng)用范圍,又能充分發(fā)揮優(yōu)良燃料的性能,廣義上講凡是用空氣參與反應(yīng)的均可用富氧代替。
	       富氧燃燒技術(shù)是在現(xiàn)有空氣燃燒系統(tǒng)基礎(chǔ)上,以高于空氣氧氣含量的含氧氣體進(jìn)行燃燒的技術(shù),是一種高效的節(jié)能燃燒技術(shù)。富氧燃燒技術(shù)又稱為空氣分離/煙氣再循環(huán)技術(shù)或氧燃料燃燒技術(shù)。采用煙氣再循環(huán)的方式,使燃燒爐內(nèi)CO2濃度提高。O2與煙氣中CO2以一定比例混合,作為燃燒的氧化劑,使燃料燃燒可保持燃燒溫度,并得到與空氣燃燒方式一樣的熱能。
	燃燒對(duì)比
	
	       富氧燃燒與空氣燃燒對(duì)比
	       ※ 氧氣比例
	       富氧助燃技術(shù)因氮?dú)饬繙p少,空氣量及煙氣量均減少,火焰溫度和黑度隨著燃燒空氣中氧氣比例的增加而提高,進(jìn)而提高火焰輻射強(qiáng)度和強(qiáng)化輻射傳熱。
	       ※ 燃燒安全
	       用富氧空氣助燃后,不僅使火焰變短,提高燃燒強(qiáng)度,加快燃燒速度,獲得較好的熱傳導(dǎo),同時(shí)由于溫度提高了,將有利于燃燒反應(yīng)完全。
	       ※ 降低成本
	       富氧燃燒減少燃燒后的煙氣量,減小窯爐體積。煙氣量減少,采用純氧燃燒時(shí)煙氣量減少近80%,可以采用體積較小的窯爐和輔助設(shè)備,減少能耗及工程造價(jià)。  
	產(chǎn)品組成
富氧燃燒技術(shù)主要由3 個(gè)基本步驟組成:空氣分離、O2/ CO2 燃燒和煙氣壓縮與脫水。
	       CO2 concentration: 95%
	       SO2 removal by limestone: 40%-90%
	       Thermal efficiency increase: 3%
	       NOx reduction: 30%-70%
	 
       CO2利用方式
       1、EOR Enhanced Oil Recovery  應(yīng)用較廣。
       2、BCBM Enhanced Coal Bed Methane  獲取不可開采的煤層中的天然氣。CBM應(yīng)用廣,而BCBM很少。
       3、Ocean Storage  海洋是一個(gè)自然的碳匯,存儲(chǔ)量巨大。但CO2深海儲(chǔ)藏的技術(shù)還未完全掌握。
       4、Deep Saline Aquifer  很有前景,儲(chǔ)量豐富,靠近CO2產(chǎn)生地。但目前還未見大規(guī)模工程示范。
	研究熱點(diǎn) 
	
		
			| 熱傳遞評(píng)價(jià) | 在相同絕熱火焰溫度情況下,輻射換熱增強(qiáng),對(duì)流換熱減弱,需要對(duì)鍋爐部分改造或操作條件優(yōu)化,保證滿意的能量平衡。 | 
		
			| 焦炭燃盡率 | 高CO2氣氛下,char-CO2反應(yīng)。低溫下(如400℃-900℃,)可忽略,因其反應(yīng)速率遠(yuǎn)低于char-O2反應(yīng);高溫下,碳粒邊界層存在明顯的CO產(chǎn)物。 | 
		
			| 著火特性與火焰穩(wěn)定性 | 微重力設(shè)備中進(jìn)行試驗(yàn),保證煤粉均相布置,防止自然對(duì)流。CO2高熱容,導(dǎo)致火焰?zhèn)鞑ニ俣嚷?,著火延遲,影響火焰穩(wěn)定性。 | 
		
			| 氣體排放控制 | CO2,NOx,SO2,亞微米級(jí)飛灰顆粒,痕量元素。 | 
	
	
		
			| 氣體排放控制 | CO2:試驗(yàn)室試驗(yàn),煙氣中CO2濃度可達(dá)95%;中試試驗(yàn),濃度為80%-92%。 | 
		
			| NOx:NOx排放較空氣氣氛下減少2/3以上:熱力型NOx減少,循環(huán)煙氣中NOx的還原。 | 
		
			| SO2:試驗(yàn)表明,排放量減少,濃度增大,S轉(zhuǎn)化率91%→64%。 | 
		
			| 亞微米級(jí)顆粒:難熔氧化物氣化,導(dǎo)致數(shù)量明顯增加;高濃度CO2改變氧化物中CO/CO2比例,影響氣化。 | 
		
			| 痕量元素:氣相中,汞、硒、砷含量較空氣下高。 | 
	
	研究進(jìn)展
	
	       富氧燃燒的概念在1981年由Home和Steinburg提出,并得到實(shí)驗(yàn)室的驗(yàn)證。研究表明常規(guī)鍋爐進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑旒纯刹捎么思夹g(shù)。
	       隨著人們對(duì)全球氣候變化與溫室效應(yīng)的認(rèn)識(shí),這項(xiàng)技術(shù)的研究與應(yīng)用也得到了重視和發(fā)展。
	應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)
	
	       (1)燃燒效率高:鍋爐效率也提高了。
	       (2)燃燒產(chǎn)物中CO2的含量將達(dá)到95%左右,回收的費(fèi)用更低。
	       (3)在液化處理以CO2為主的煙氣時(shí),SO2同時(shí)也被液化回收,可省去煙氣脫硫設(shè)備。
	       (4)在O2/CO2的氣氛下,SOx、NOx的生成將會(huì)減少,如果再結(jié)合低NOx燃燒技術(shù),則有可能不用或少用脫氮設(shè)備。
	       (5)采用O2/CO2燃燒技術(shù)減少了煙氣量,簡(jiǎn)化了煙氣處理系統(tǒng)。燃燒溫度可以由再循環(huán)的煙氣量來控制。
	瓶頸問題
	
	       (1)氧氣的生產(chǎn)設(shè)備以及CO2壓縮設(shè)備增加了電耗。
	       (2)空氣分離產(chǎn)生的大量副產(chǎn)品氮?dú)膺€需要找到合適的處理利用途徑。
	       (3)循環(huán)煙氣中CO2的比熱容較空氣高且水蒸汽的含量也高,使燃燒推遲,需要對(duì)燃燒器進(jìn)行改進(jìn)研究。
	       (4)其他待研究的內(nèi)容(如灰渣、換熱、除塵)。
	 
	節(jié)能機(jī)理
	
	       1、提高火焰溫度
	       常規(guī)燃燒中的空氣中僅有21%的氧氣參與燃燒過程,而近79%的氮?dú)獠粌H不參與燃燒而且還嚴(yán)重阻礙燃燒的進(jìn)行。一是會(huì)嚴(yán)重阻礙燃料和氧氣分子之間的接觸碰撞的機(jī)會(huì),使燃燒速率降低;二是氮?dú)膺€會(huì)在高溫的條件下與氧氣發(fā)生化合反應(yīng)吸收大量的熱量并從燃燒反應(yīng)中吸收熱量,降低理論燃燒溫度,作為煙氣排出,造成能源浪費(fèi)。
	
	城市煤氣理論火焰溫度與氧濃度關(guān)系圖
 
	
	不同燃料及富氧率燃燒溫度估算對(duì)比
	
		
			
		
		
			
				| 富氧率 %
 | 理論空氣需要量 Nm³/kg
 | 理論空氣生成量 Nm³/kg
 | 理論量熱計(jì)溫度 ℃
 | 
			
				| 標(biāo)準(zhǔn)空氣 | 5.573/4.472 | 6.046/5.166 | 2067/1935 | 
			
				| 23%富氧率 | 5.088/4.083 | 5.520/4.717 | 2264/2120 | 
			
				| 25%富氧率 | 4.681/3.757 | 5.079/4.340 | 2461/2304 | 
			
				| 27%富氧率 | 4.334/3.478 | 4.703/4.018 | 2658/2488 | 
		
	
 
	
	       2、加快燃燒速度,促進(jìn)煤粉燃燒完全
	       同一種燃料在空氣和純氧中的燃燒速度相差甚大,如氫氣在空氣中的層流火焰?zhèn)鞑ニ俣却笾?80 cm/s,在純氧中則為1175cm/s,是在空氣中的4.2倍,天然氣則高達(dá)10.7倍;釋放出同樣的熱量,燃燒速度快的燃料(如乙塊)其火焰小而密實(shí),而燃燒速度慢的燃料(如天然氣)其火焰是大火焰層。燃燒燃燒速度加快的原因,基本上都是由于加入氧氣后火焰溫度得到了提高。
	
		
	
	
		
			| 燃料種類 | 空氣(cm/s) | 氧氣(cm/s) | 
		
			| 氫氣 | 250-360 | 890-1190 | 
		
			| 天然氣 | 33-44 | 325-480 | 
		
			| 丙烷 | 40-47 | 360-400 | 
		
			| 丁烷 | 37-46 | 335-390 | 
		
			| 乙烷 | 110-180 | 950-1280 | 
	
3、降低過量空氣系數(shù),減少燃燒后煙氣量
	       使用含氧量為27%的富氧空氣燃燒與氧濃度為21%的空氣燃燒比較,過量空氣系數(shù)α=1時(shí),則煙氣體積減少20%,排煙熱損失也相應(yīng)減少而節(jié)能。
	       煙氣量的減少會(huì)提高CO2、SO2、NOX等氣體的體積濃度,這就有利于它們的回收利用,減少它們對(duì)環(huán)境的污染。
	富氧條件下排煙損失的變化
	
		
	
	
		
			| 項(xiàng)目 | 正常大氣 | 富氧23% | 富氧25% | 富氧27% | 富氧29% | 富氧30% | 
		
			| 排煙損失 q2 △q2
 | 7.1491 ±0
 | 6.5994 -0.5497
 | 6.1377 -1.0114
 | 5.7444 -1.4047
 | 5.4054 -1.7437
 | 5.2528 -1.8963
 | 
	
	
	4、降低燃料燃點(diǎn)溫度,燃盡時(shí)間降低
	       燃料的燃點(diǎn)溫度隨燃燒條件變化而變化。燃料的燃點(diǎn)溫度不是一個(gè)常數(shù)。
	       幾種氣體燃料的燃點(diǎn)溫度 ℃
	
		
	
	
		
			| 燃料 | 空氣(21% O2) | 氧氣(100% O2) | 
		
			| 氫氣 | 572 | 560 | 
		
			| 天然氣 | 632 | 556 | 
		
			| 丙烷 | 493 | 468 | 
		
			| 丁烷 | 408 | 283 | 
		
			| 一氧化碳 | 609 | 388 | 
	
	       如市政垃圾的燃點(diǎn)很高,普通空氣助燃下不易燃燒。將富氧燃燒技術(shù)應(yīng)用于垃圾焚燒爐中,能收到可觀的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。