[实用新型]一种燃气锅炉系统及其烟气再循环氮氧化物减排装置有效

专利信息
申请号: 201720889217.1 申请日: 2017-07-20
公开(公告)号: CN207112780U 公开(公告)日: 2018-03-16
发明(设计)人: 王国刚;李军;江绍辉;李春林 申请(专利权)人: 中国中元国际工程有限公司
主分类号: F23B80/02 分类号: F23B80/02;F23L15/00
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司11006 代理人: 梁挥,林媛媛
地址: 100089 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 燃气锅炉 系统 及其 烟气 再循环 氧化物 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及锅炉大气污染排放控制技术领域,特别是涉及一种燃气烟气再循环氮氧化物减排装置以及包括该装置的燃气锅炉系统。

背景技术

随着清洁能源的大力推广使用,大量燃气锅炉替代传统燃煤锅炉出现在各城市中。但近年来雾霾天气的频繁发生,燃气锅炉氮氧化物的污染问题也越来越引起人们的重视,各地也陆续出台了更加严格的环保标准对锅炉尾部氮氧化物排放限值提出了新的要求。

燃烧过程中生成的氮氧化物可分为三类:燃料型NOx、热力型NOx和快速型NOx。燃料型NOx是燃料中含有氮的化合物在燃烧过程中氧化生成的。热力型NOx是燃烧过程中空气中的氮气在高温下氧化生成的。快速型NOx是由空气中的N2与燃料中的碳氢离子团(CH等)反应生成。燃气锅炉燃烧产生的氮氧化物,约80%属于热力型NOx,小部分为快速型NOx,基本不含燃料型NOx。

烟气再循环燃烧技术是抽取部分烟气与空气混合送入炉内,由于烟气的吸热作用降低火焰温度,而且稀释了氧气浓度,降低燃烧速度,减少热力型NOx生成。烟气再循环特别适用于含氮量低的燃料,对于燃气锅炉的NOx降低最为显著。

实用新型内容

本实用新型的所要解决的技术问题是降低燃气锅炉的氮氧化物排放,提供一种构成相对简单、控制方式灵活的烟气再循环氮氧化物减排装置以及包括该装置的燃气锅炉系统,以减少燃气锅炉所排放烟气对空气质量的影响。

为了实现上述目的,本实用新型的烟气再循环氮氧化物减排装置,与一燃气锅炉系统连接,所述燃气锅炉系统包括锅炉本体以及与所述锅炉本体的出口相连接的烟囱,所述减排装置包括再循环烟管以及连接在所述再循环烟管上的再循环风机,所述再循环烟管的两端分别连接所述锅炉本体的出口以及入口,其中,所述减排装置还包括:烟气成分在线采集器,连接在所述烟囱上;再循环变频器,连接在所述再循环风机上;控制单元,电连接所述烟气成分在线采集器以及再循环变频器。

上述的烟气再循环氮氧化物减排装置的一实施方式中,所述燃气锅炉系统还包括鼓风机,所述鼓风机连接在所述锅炉本体的入口处。

上述的烟气再循环氮氧化物减排装置的一实施方式中,还包括:炉膛压力采集器,连接在所述锅炉本体内;鼓风机变频器,连接在所述鼓风机上;空气压力采集器,连接在所述鼓风机的出口,其中,所述炉膛压力采集器、鼓风机变频器以及空气压力采集器分别电连接所述控制单元。

上述的烟气再循环氮氧化物减排装置的一实施方式中,所述燃气锅炉系统还包括空气预热器和进水管,所述空气预热器连接在所述鼓风机的入口处,所述进水管连接所述锅炉本体和空气预热器。

上述的烟气再循环氮氧化物减排装置的一实施方式中,还包括:空气温度采集器,连接在所述空气预热器的出口;空气温度调节阀,连接在所述进水管上,其中,所述空气温度采集器、空气温度调节阀分别电连接所述控制单元。

本实用新型还提供一种燃气锅炉系统,包括锅炉本体、烟气再循环氮氧化物减排装置以及连接所述锅炉本体的出口的烟囱,所述减排装置包括再循环烟管以及连接在所述再循环烟管上的再循环风机,所述再循环烟管的两端分别连接所述锅炉本体的出口以及入口,其中,所述减排装置还包括:烟气成分在线采集器,连接在所述烟囱上;再循环变频器,连接在所述再循环风机上;控制单元,电连接所述烟气成分在线采集器以及再循环变频器。

上述的燃气锅炉系统的一实施方式中,还包括连接在所述锅炉本体的入口处的鼓风机。

上述的燃气锅炉系统的一实施方式中,所述减排装置还包括:炉膛压力采集器,连接在所述锅炉本体内;鼓风机变频器,连接在所述鼓风机上;空气压力采集器,连接在所述鼓风机的出口,其中,所述炉膛压力采集器、鼓风机变频器以及空气压力采集器分别电连接所述控制单元。

上述的燃气锅炉系统的一实施方式中,还包括空气预热器和进水管,所述空气预热器连接在所述鼓风机的入口处,所述进水管连接所述锅炉本体和空气预热器。

上述的燃气锅炉系统的一实施方式中,所述减排装置还包括:空气温度采集器,连接在所述空气预热器的出口;空气温度调节阀,连接在所述进水管上,其中,所述空气温度采集器、空气温度调节阀分别电连接所述控制单元。

本实用新型的有益功效在于,本实用新型系统构成简单,能较好地在保证锅炉出力和效率前提下达到降低氮氧化物排放的效果。且各参数调整控制相对独立,避免了相互干扰。

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