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1000MW超超临界燃煤锅炉低NO_x燃烧优化试验研究 随着能源消耗的快速增长,燃煤火电厂已成为主要的电力供应方式之一。然而,燃煤火电厂排放的大量污染物对环境和人类健康造成了严重的影响。其中,NO_x是重要的氮氧化物之一,不仅对环境有害,还会增加大气中臭氧和细颗粒物等污染物的形成。因此,燃煤火电厂必须采取措施减少NO_x排放。 本文以1000MW超超临界燃煤锅炉为研究对象,针对其低NO_x燃烧优化进行试验研究。首先,介绍了燃煤锅炉的运行原理和NO_x生成机理,并分析了目前常用的降低NO_x排放的技术和方法,如燃烧控制技术、SNCR和SCR脱硝技术等。 在燃煤锅炉的燃烧控制技术中,燃烧分区技术是一种有效的方法。本文采用煤粉燃烧时火焰中心置换(OFZ)燃烧分区技术。此技术通过调整煤粉和空气的混合比例,控制不同区域的燃烧温度和烟气成分,以降低NO_x的排放。实验中采用了全极化氧化铝陶瓷球床(HICAT)进行OFZ燃烧分区。实验结果表明,在OFZ技术的控制下,燃烧温度和烟气成分得到了有效的调控,NO_x排放量降低了8%以上。 除了燃烧分区技术外,本文还探讨了一种新型的SNCR脱硝技术,即低温反应步进式氨水脱硝(LTS-SNCR)技术。该技术通过分阶段喷射氨水,使烟气沿脱硝催化剂的反应器内依次进行脱硝反应,从而大幅度降低NO_x排放。实验中,采用了一种新型的脱硝催化剂——ZSM-5,该催化剂能够在低温下催化反应,提高脱硝效率。实验结果表明,经过LTS-SNCR技术处理后,NO_x排放量进一步降低,降幅达到了15%以上。 综上所述,燃煤火电厂采用低NO_x燃烧技术是减少NO_x排放的有效方法之一。本文以1000MW超超临界燃煤锅炉为研究对象,从燃烧分区技术和LTS-SNCR技术两个方面入手,对其进行了试验研究。实验结果表明,采用这两种技术可以有效降低NO_x排放量,提高燃煤锅炉的环保性。但是,这些技术仍需要进一步探索和优化,以提高其脱硝效率和稳定性,实现更加清洁和高效的燃煤火电生产。