一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统技术方案

技术编号:40349238 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-09 14:33
本技术提供一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,包括生物质颗粒炉前给料装置,生物质颗粒炉前给料装置出口分别与流化床锅炉上的原煤给料口和二次风喷口连通,用于调整生物质颗粒送入流化床锅炉的给料位置,本技术通过增加独立生物质颗粒炉前给料装置,保障了生物质颗粒在流化床锅炉内安全稳定掺烧,可灵活调整生物质颗粒给料位置来调整炉膛温度分布,利于锅炉稳定燃烧,有效降低NOx,实现锅炉安全运行。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于锅炉掺烧,具体属于一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统


技术介绍

1、生物质燃料作为一种绿色可再生能源,是清洁燃料,挥发分含量较高,含硫量和灰分都比煤低,燃烧过程中温室气体、氮氧化物、二氧化硫排放相对较少;使用生物质燃料可减少燃煤等化石能源消耗量,从而减少二氧化碳排放,实现经济效益与环境效益双赢。生物质燃料易于燃烧且燃烧主要集中于燃烧前期,而煤由于碳含量高,燃烧主要集中于后期。因此在煤中掺烧生物质可以改善煤的着火性能,获得更好的燃尽特性。由于生物质燃料的灰分比燃煤低,因此掺烧生物质燃料会减少烟气中飞灰的含量,减轻设备磨损,同时降低除尘器电耗,改善烟气中粉尘指标。

2、循环流化床锅炉在不改造锅炉本体的情况下,可通过料场混合给料系统向煤中掺烧少量的生物质燃料,一般用量控制在20%以下,具体的,采用料场混合给料系统直接将制备好的生物质颗粒在厂区内按一定比例与煤直接混合,再由输运系统一起送到煤仓,然后由给煤机经落煤管送入炉膛,一般适用于小容量锅炉或低比例掺烧,使用过程中给料位置无法调整、不能有效降低nox,不能进一步调整锅炉温度分布,不能对生物质颗粒的掺烧量进行实时调节,掺烧比例有限,难以大于20%,并且如果生物质颗粒含量较高会造成煤粉给料系统容易发生堵塞,较高含量生物质颗粒和煤混合后容易引发煤仓或粉管燃料自燃,影响锅炉运行安全。


技术实现思路

1、为了解决现有技术中存在的问题,本技术提供一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,通过独立增生物质颗粒炉前给料装置,保障了生物质颗粒在流化床锅炉内安全稳定掺烧,可灵活调整生物质颗粒给料位置来调整炉膛温度分布,利于锅炉稳定燃烧,有效降低nox,实现锅炉安全运行。

2、为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,包括生物质颗粒炉前给料装置,生物质颗粒炉前给料装置出口分别与流化床锅炉上的原煤给料口和二次风喷口连通,用于调整生物质颗粒送入流化床锅炉的给料位置。

3、进一步的,所述生物质颗粒炉前给料装置包括给料装置和分配器,给料装置的进口与生物质颗粒炉前存储装置的出口连通,给料装置的出口与分配器的进口连通,分配器的第一出口与流化床锅炉上的原煤给料口连通,分配器的第二出口与流化床锅炉上的二次风喷口连通。

4、进一步的,分配器的第一出口通过生物给料管从流化床锅炉上的原煤给料口喉口处接入流化床锅炉中。

5、进一步的,分配器的第二出口通过生物给料管与流化床锅炉上的二次风喷口喉口处接入二次风道。

6、进一步的,给料装置为蛟龙式旋转给料装置。

7、进一步的,所述分配器上设置多电动执行器,多电动执行器与第一出口和第二出口处的挡板门连接,多电动执行器接收来源于dcs的运行信号控制第一出口和第二出口处的挡板门的流通面积,从而实现控制第一出口和第二出口的开闭。

8、进一步的,在低负荷段时,生物质颗粒从流化床锅炉上的原煤给料口掺入。

9、进一步的,在中高负荷时,生物质颗粒从流化床锅炉上的二次风喷口掺入。

10、进一步的,还包括于输送生物质颗粒的生物质颗粒炉前输送装置和用于存储生物质颗粒的生物质颗粒炉前存储装置,生物质颗粒炉前输送装置出口与生物质颗粒炉前存储装置进口连通,生物质颗粒炉前存储装置出口与生物质颗粒炉前给料装置进口连通。

11、进一步的,所述生物质颗粒炉前输送装置为输料皮带,所述输料皮带的输送倾斜角度不大于35°。

12、与现有技术相比,本技术至少具有以下有益效果:

13、本技术提供一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,独立设置生物质颗粒炉前给料装置,不仅实现了生物质颗粒掺烧比(大于20%)的自由调节,而且避免了出现生物质颗粒含量较高造成煤粉给料系统堵塞和较高含量生物质颗粒和煤混合后容易引发煤仓或粉管燃料自燃的现象;并且本技术将生物质颗粒炉前给料装置的出口分别与流化床锅炉上的原煤给料口和二次风喷口连通,燃烧过程中可通过灵活调整生物质颗粒给料位置来调整炉膛温度分布,利于锅炉稳定燃烧,有效降低nox,实现锅炉安全运行。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,包括生物质颗粒炉前给料装置(4),生物质颗粒炉前给料装置(4)出口分别与流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)和二次风喷口(11)连通,用于调整生物质颗粒送入流化床锅炉(1)的给料位置。

2.根据权利要求1所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,所述生物质颗粒炉前给料装置(4)包括给料装置(41)和分配器(42),给料装置(41)的进口与生物质颗粒炉前存储装置(3)的出口连通,给料装置(41)的出口与分配器(42)的进口连通,分配器(42)的第一出口(43)与流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)连通,分配器(42)的第二出口(44)与流化床锅炉(1)上的二次风喷口(11)连通。

3.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,分配器(42)的第一出口(43)通过生物给料管从流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)喉口处接入流化床锅炉(1)中。

4.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,分配器(42)的第二出口(44)通过生物给料管与流化床锅炉(1)上的二次风喷口(11)喉口处接入二次风道。

5.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,给料装置(41)为蛟龙式旋转给料装置。

6.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,所述分配器(42)上设置多电动执行器,多电动执行器与第一出口(43)和第二出口(44)处的挡板门连接,多电动执行器接收来源于DCS的运行信号控制第一出口(43)和第二出口(44)处的挡板门的流通面积,从而实现控制第一出口(43)和第二出口(44)的开闭。

7.根据权利要求1所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,在低负荷段时,生物质颗粒从流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)掺入。

8.根据权利要求1所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,在中高负荷时,生物质颗粒从流化床锅炉(1)上的二次风喷口(11)掺入。

9.根据权利要求1所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,还包括于输送生物质颗粒的生物质颗粒炉前输送装置(2)和用于存储生物质颗粒的生物质颗粒炉前存储装置(3),生物质颗粒炉前输送装置(2)出口与生物质颗粒炉前存储装置(3)进口连通,生物质颗粒炉前存储装置(3)出口与生物质颗粒炉前给料装置(4)进口连通。

10.根据权利要求9所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,所述生物质颗粒炉前输送装置(2)为输料皮带,所述输料皮带的输送倾斜角度不大于35°。

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【技术特征摘要】

1.一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,包括生物质颗粒炉前给料装置(4),生物质颗粒炉前给料装置(4)出口分别与流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)和二次风喷口(11)连通,用于调整生物质颗粒送入流化床锅炉(1)的给料位置。

2.根据权利要求1所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,所述生物质颗粒炉前给料装置(4)包括给料装置(41)和分配器(42),给料装置(41)的进口与生物质颗粒炉前存储装置(3)的出口连通,给料装置(41)的出口与分配器(42)的进口连通,分配器(42)的第一出口(43)与流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)连通,分配器(42)的第二出口(44)与流化床锅炉(1)上的二次风喷口(11)连通。

3.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,分配器(42)的第一出口(43)通过生物给料管从流化床锅炉(1)上的原煤给料口(12)喉口处接入流化床锅炉(1)中。

4.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,分配器(42)的第二出口(44)通过生物给料管与流化床锅炉(1)上的二次风喷口(11)喉口处接入二次风道。

5.根据权利要求2所述的一种流化床锅炉掺烧大粒径生物质压块颗粒系统,其特征在于,给料装置(41)为蛟龙式旋...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘晓曦张翔王飞姜炳峰李宇超王帅张向宇方顺利刘家利杜智华
申请(专利权)人:中能建投绥化清洁能源有限公司肇东分公司
类型:新型
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