编辑: NaluLee 话题热度:673 2022-11-05
关键词: 加热炉热效率,计算公式,公式,计算,加热炉,计量,简化,热效率,简化计算,计算方法 添加资源
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NaluLee


  由不难看出当氧含量下降到1.2%以后,加热炉的热效率由92.3%提高至92.7%。而目前A焦化的氧含量能控制在0.8%,加热炉的热效率则能控制在93.3%以上。由于加热炉过剩空气系数的降低,同时减少了过剩空气所带走的热量,从而使加热炉的热效率提高。

  表3. 低氧燃烧投用后的节能减排数据

  项目

  单位

  实施前

  实施后

  变化值

  实施前后对比

  氧含量

  %(v/v)

  3

  0.8

  2.2

  排烟温度

  ℃

  124

  118

  6

  燃料量

  t/a

  43000

  42689

  311

  热效率

  %

  92.21

  92.89

  0.68

  节能减排

  节省燃料

  t/a

  311

  经

  济

  效

  益

  节省燃料费118.2万元

  折合标油

  kgEo/a

  295409

  节省电费22.1万元

  节电

  kWh/a

  316348

  NOX减排

  %(m/m)

  30

  小计140.3万元

  CO2减排

  t/a

  933

  由

  上表不难看出低氧燃烧系统投用后加热炉热效率提高0.68%、节省电量316348kgEo/a、NOX减排30%、CO₂减排933t/a。说明该系统在中A焦化加热炉在降低过剩空气系数、提高加热炉热效率和减少NOX、CO₂的排放方面效果明显。同时引入CO控制变量,能够更加真实的反应加热炉的燃烧情况。通过对CO的跟踪和控制可以实现加热炉的精细化操作,延长加热炉的使用寿命。

  1.4燃烧器的改进

  A焦化燃烧器采用超低NOx燃烧器,性能优越,具体结构如:

  该燃烧器主要采用燃料分级燃烧技术及烟气再循环技术[4]:

  燃料分级燃烧技术将燃料气喷嘴布置成阶梯状,所有燃烧空气注入燃烧器中

  心,依次通过阶梯状的燃料气喷嘴,形成多个燃烧区。位置最低的喷头上方为一

  级燃烧区,一级燃料气在大量过剩空气条件下完全燃烧(可称为燃料稀薄区或浓

  淡燃烧的淡燃烧区),温度不容易升高,生成的氮氧化物自然不会多。二级燃料气

  喷嘴通常布置在火道砖外侧,将二级燃料注入来自上游的混合烟气中。由于氧气

  浓度已大大降低,此处可称之为浓淡燃烧的浓燃烧区,该区域的燃烧速度受到限

  制,温度同样受到控制,并且由于此区域完全位于炉膛,火焰热辐射可迅速的进

  行,所以此区域的火焰温度不会达到常规燃烧器的火焰温度。二级燃料气高速喷

  射可产生低压区,将炉内遇冷下沉的贫氧烟气吸入燃烧区参与燃烧,这样不但降

  低了火焰温度,也可以降低燃烧区域的氧浓度,从而降低NOx的生成。

  此燃烧器的性能在目前行业内处于领先位置,因此燃烧器方面不需要改进。

  1.5减少散热损失

  炉体的炉壁向大气的散热损失包括辐射散热和对流散热两部分。通过降低炉外壁温度能够减少散热损失。降低炉外壁温度最直接的方法是增加耐火耐热层厚度,但这会导致成本的增加,所以通常在工程设计中通过选择导热系数低的材料,来解决降低外壁温度和控制工程成本之间的矛盾,根据材料的导热系数不同,衬里厚度通常为200~240mm。国内就有采用陶瓷纤维模块+耐热耐火浇注料,目前A焦化加热炉外壁温度操作期间在50~65℃左右。同时散热损失与日常维护也息息相关,经调查,A焦化加热炉有16只看火孔玻璃破碎、1处看火窗保温脱落,炉膛吹扫蒸汽法兰无保温,多处法兰温度高达280℃以上,炉底存在轻微的隔热漆脱落现象,脱落处温度大于100℃。维护人员及时对观火孔玻璃进行更换,对看火窗保温和炉底隔热漆进行修复,对炉膛吹扫蒸汽法兰进行保温。消除散热损失对热效率的影响。

  1.6焦化循环比的大小

  焦化循环比的大小将影响焦化炉燃料消耗。循环比越大,焦化炉的有效负荷越大。对于正在运行的焦化炉而言,从理论上讲有效负荷增加,会导致排烟温度增加,焦化炉的热效率将会降低,焦化炉的燃料单耗将会升高。同时循环比的过多变化会导致炉管结焦程度加大,结焦速度加快,炉管结焦同样影响燃料消耗,炉管结焦后会导致排烟温度上升,同样会降低焦化炉的热效率,因此合理控制循环比至关重要。
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