管式加热炉燃烧器

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1、炼油厂管式加热炉燃烧器技 术标准分享网-免费资料下载站 目录 燃烧器分类 燃烧器技术性能 燃烧器设计选型 燃烧器原理 燃烧器常见故障分析及排除 燃烧状况模拟 国内外燃烧器发展趋势燃烧器一个完整的燃烧器通常包括燃料喷嘴、配风器和燃烧道 三部分。 燃料喷嘴是供给燃料并使燃料完成燃烧前准备的部件。 燃料油喷嘴的主要任务是使燃料油雾化并形成便于与空 气混合的雾化炬。外混式燃料气喷嘴将燃料气分散成细 流,并以恰当的角度导入燃烧道,以便与空气良好混合 。预混式燃料气喷嘴则使将燃料气和空气均匀混合后供 给燃烧的。 配风器的作用是使燃烧空气与燃料良好混合并形成稳定 而符合要求的火焰形状。特别是在烧燃料油的情况

2、下, 为了保证重质燃料油燃烧良好,除了使之良好雾化外, 还必须有良好的配风器,使空气和迅速、完善的混合。 尤其是在火焰根部必须保证有足够的空气供应,以避免 燃料油受热时因缺氧而裂解,产生黑烟。 燃烧道也称火道,其作用有三:燃烧道耐火材料蓄积的 热量为火焰的根部提供了热源,加速燃料油的蒸发和着 火,有利于形成稳定的燃烧,这一点对炉膛温度较低的 管式炉尤为重要。其次是它能约束空气,迫使其与燃料 混合而不致散溢。第三是与配风器一起使气流形成理想 的流型。燃烧器的分类 按燃料形式分:a、气体燃烧器(烧瓦斯)b、液体燃烧器(烧油)c、油气联合燃烧器 按供风形式分:a、自然供风b、强制供风 按安装位置分:

3、a、底烧b、侧烧c、顶烧d、附墙气体燃烧器按燃料与空气的混合形式可分为外混 式(扩散式),内混式(动力燃烧)两种。外混式-内混式对比优点:不回火,结构简单噪声比较低燃烧温度比较低 (NOx 低) 缺点:过剩空气系数高 火焰高度高 边混合边燃烧,热强度低 缺点:易回火,结构复杂噪声大 燃烧温度比较高(NOx高) 优点:过剩空气系数低 火焰高度低 热强度高(主要表 现在辐射室) 燃油燃烧器雾化形式 分外混式 (适用大负荷烧嘴) 内混式 (雾化级数多,雾化粒度细,效果好)燃烧器技术性能在炉型结构、物料物性、燃烧器台数相同 时,管式加热炉辐射室的传热量(QR)随火焰 高度的降低而增加。辐射室传热量增加

4、,对流 室传热量必定下降。由于辐射室炉管平均表面 热强度是对流室炉管平均表面热强度的2倍,辐 射室传热量增加和对流室传热量下降必然使得 全炉炉管平均表面热强度提高。过剩空气系数与炉子氧含量以及辐射室 传热量、炉子热效率的关系实际进入炉膛的空气量与理论空气量之比,叫做过 剩空气系数。理论空气系数与炉子氧含量的关系大约可按以下公 式进行粗略计算:0.90.21(-1)/ ,例如:过剩空 气系数为1.2的话,则完全燃烧状况下,炉子的氧含 量大约为0.90.21(1.2-1)1.2=0.0315=3.15%。由 此可以看出,过剩空气系数增加,炉子氧含量增加,降 低了火焰温度,减少了三原子气体的浓度,降

5、低了辐射 热的吸收率,减小了辐射室的传热量,同时也必然降低 炉子的热效率。通过测定,在排烟温度、不完全燃烧损 失和外壁散热损失不变时,过剩空气系数每降低10可 使炉子热效率提高11.5%。 但过剩空气系数太小会使燃烧恶化,燃料燃烧不完全, 结果将使炉效率降低。燃料不完全燃烧对加热炉热效率的影 响大于过剩空气系数对加热炉热效率的影响,采用先进的配 风技术,强化燃料与空气的混合,保证燃料完全燃烧是降低 过剩空气系数的前提。 一般过剩空气系数大小的理论选取如下: 烧油 1.25 烧低压瓦斯 1.2 烧高压瓦斯 1.15实际运行过程中,过剩空气系数都要高,一般都在1.25 -1.35之间,氧含量在34

6、之间,这样才能保证充分燃 烧。预混合燃烧器的过剩空气系数要低一点,可达1.05。燃烧器的选用原则 单台燃烧器的设计负荷选取: Q单1.25Q炉子总有效负荷/(n)燃烧器的形状一定要与炉型相匹配(一般选用原则):圆筒炉 选用圆形油气联合或单烧气燃烧器方箱炉 选用扁平(矩形)燃烧器燃烧器的操作弹性 烧燃料油的操作弹性可选为2:1,最大不能超过3:1 烧高压燃料气的操作弹性可选为4:1,最大不能超过8:1 主烧低压燃料气的操作弹性可选为2:1,最大不能超过 3:1高、低压瓦斯的划分范围 高压瓦斯 P0.05MPa(表) 低压瓦斯 P0.05MPa(表)雾化蒸汽耗量 重质油燃料 0.25kg蒸汽/kg

7、油 轻油 0.2 kg蒸汽/kg油噪声 距燃烧器1米处噪声小于85dB。自然通风燃烧器单台能 量大于50104kcal/h,必须加装消声设施。 排烟中的NOx及SOx含量 烟气中的NOx含量是一个环保指标,现在已经成为衡量 燃烧器性能优劣的一个主要依据。以烟气NOx中主要以 NO为主,180mg/NM3换算成百分比浓度大约为134ppm。烟 气中SOx主要来源于燃料中的S,它在烟气中的含量是无 法人为控制的。 强制供风的燃烧器 对强制供风的燃烧器,除非有特殊的高空气压降要求和 备用风机的条件,否则必须同时在自然通风的条件下满 足加热炉正常负荷的要求,即在设计燃烧器时,必须首 先考虑自然供风的条

8、件。 燃烧器的安全操作 燃烧器的安全操作是非常重要的,在以人为本安全生产 越来越重要的今天,每台燃烧器设置长明灯成为必需。 长明灯的燃料气管线必须是单独的,且压力稳定,不受 主瓦斯调节的影响。 负压炉,燃烧器的长明灯必须用自吸式供风,且风量可 以调节。 正压炉,燃烧器长明灯必须有单独的、稳定的供风源( 如仪表风),并且有压力显示。另外长明灯最好加装自 动点火装置。燃烧器在使用中的常见故障分析及排除 滴油 点火困难,发生脱火或离焰 火道砖积碳 火焰冒火星 火焰过长或过短 火焰脉动、“喘气” 烟囱冒黑烟 滴油 原因: 燃料油预热温度不够 燃料油杂质太多,含泥、渣等不良重质成分 油枪喷头堵塞 处理措

9、施: 卸油枪清扫检查 提高燃料油预热温度 检查和调整油枪安装高度和中心度点火困难,发生脱火或离焰 原因: 雾化蒸汽过多 一次空气量过多,把火盆砖冷却了处理措施: 点火时抑制蒸汽量,知道确实点燃后再作调整 自然送风的燃烧器在低负荷下燃烧时,几乎可完全停止 供给空气火道砖积碳 多发生再燃料油含有极重质成分及其他胶质、残渣等成 分时,在这种情况下应提高油预热温度。也可能是因为 油枪与火道砖的安装位置不符合图纸要求,油喷到火道 砖上去了。火焰冒火星 原因是雾化蒸汽过少 燃烧用空气过多火焰过长或过短 火焰过长时,有必要增加一次空气量或增加雾化蒸汽量 火焰过短时,要反而来减少一次空气量或减少雾化蒸汽 量火

10、焰脉动、“喘气” 原因: 喷头结垢了 燃料油中存在水分或异物 每个燃烧器所烧的燃料过少 燃料油含有较多轻组分而被过度地预热,形成蒸汽层烟囱冒黑烟 雾化蒸汽量不足或蒸汽过湿、过热度不够 过剩空气不足,形成不完全燃烧 燃料油线和蒸汽线在燃烧器上被接反了 燃气燃烧器的故障及处理燃气燃烧器的故障及处理 回火 脱火 熄火 火焰脉动 燃烧器能力不足 发生二次燃烧 回火 回火的含义为:气体燃料和预混空气的混合物流出火孔的速度小于火 焰 传播速度。 处理措施: 提高瓦斯压力 对含氢量高的气体燃料只推荐采用外混式(扩散式)燃 烧器脱火 脱火的含义:气体燃料和预混空气的混合物流出火孔的速度大于脱 火 极限,使燃料

11、气离开喷头一段距离以后才着火。 处理措施: 改进燃烧器结构,加设稳燃器 减少一次风量 降低瓦斯压力熄火 原因: 一次风量过大把火吹灭。处理方法是尽量关小一次风门 瓦斯压力波动 瓦斯中混入液相组分火焰脉动 原因: 烟囱抽力过小 瓦斯压力波动 空气量不足,应开大烟囱挡板燃烧器能力不足 原因: 空气量过多 瓦斯流量不足 瓦斯喷孔尺寸过小等发生二次燃烧 炉子燃烧不完全时烟气中产生CO。烧油时观察火焰即可 发现燃烧是否完全;但烧气时即使燃烧不完全火焰也是 清澈的颜色,所以难以判断,在尾部烟道、空气预热器 等部位CO有可能引起二次燃烧。 产生二次燃烧时应立即快速打开燃烧器的通风挡板或通 风装置,如果全开所

12、有风门后空气量仍然不足,则只好 减少燃烧器的燃烧量,让炉子降量操作。燃烧器的基本技术参数 燃料油技术参数 燃料气技术参数燃料油 燃料油的温度 燃料油的粘度(最好6 E(35厘汑),不大于10 E( 60厘汑) 燃料油的压力(介质雾化最好在0.50.8MPa,机械雾化 最好在2MPa以上 雾化蒸汽的温度(最好在180250之间) 雾化蒸汽的压力(最好在0.7-1.0MPa之间)燃料气 燃料气的组成及含量(即各组分的体积百分数或质量百 分数) 燃料气的压力 燃料气的温度 燃料气流量或燃烧器设计负荷燃烧器的关键尺寸 燃烧器本体 瓦斯枪 油枪 长明灯 燃烧器本体 中心高(H) 风道水平中心面到炉底板面

13、的垂直距离 中心距(L) 风道口平面到燃烧器中心的距离 炉底(炉壁、炉顶)开孔尺寸 为了保证安装燃烧器的 需要而在炉底(炉壁、炉顶)板上开的合适的孔的尺寸 炉板连接尺寸 燃烧器与炉板相连的螺栓在炉板上的位 置尺寸 风道口连接尺寸 燃烧器进风口与助燃风道连接法兰的 规格尺寸瓦斯枪 连接尺寸:瓦斯枪与燃烧器本体相连接的法兰板的规格 尺寸 有效长度:瓦斯枪法兰板连接面距瓦斯枪头部的距离 瓦斯入口型式:主要指燃料气进入瓦斯枪的管线的通径 、压力等级,法兰或丝头的规格油枪 连接型式:油枪与燃烧器本体或瓦斯枪相连接的方式、 规格尺寸 有效长度:油枪连接面距油枪头部的距离 入口型式:主要指燃料油或雾化蒸汽进

14、入油枪的管线的 通径、压力等级,法兰或丝头的规格长明灯 连接尺寸:长明灯与燃烧器本体相连接的法兰板的规格 尺寸 有效长度:长明灯法兰板连接面距长明灯头部的距离 入口型式:主要指燃料气进入长明灯管线的通径、压力 等级,法兰或丝头的规格燃烧器的基本经验计算 配风量的估算 常用单位之间的换算 喉口助燃风速度选取值配风量的估算 燃料气:1104kcal需15NM3的助燃风 燃料油:1104kcal需14NM3的助燃风常用单位之间的换算 1MW=86104kcal/h 1MPa=10kg/cm2=10大气压 绝压(A)表压(G)1大气压 1mmH2O柱=10Pa喉口助燃风速度选取值 自然供风燃烧器喉口速度选12-18m/s,压降小于6mmH2O 强制通风燃烧器喉口速度选20-40m/s,压降小于20mmH2O 高压降燃烧器喉口速度选60-100m/s,压降小于100mmH2O 燃烧状况模拟 国内外燃烧器发展趋势

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