生物质锅炉的结渣极度影响锅炉的正常运行和经济的效果与利益,严重时可能会造成重大的安全问题。大成生物质锅炉专家这样认为,对怎么样才能解决生物质锅炉的结渣问题展开研究是十分必要的。本文举例改进生物质锅炉结渣的相关研究人员的研究方向及成果。
孙康等设计了 0.5 t/h 的生物质供热燃烧机,采用分段燃烧,新增锥型破渣器等手段解决了燃烧器的结渣并达到清洁排放的目的。
初雷哲等改造某工业园区集中供热设施,设计了多流程循环流化床生物质锅炉,经过控制一二次风配比使床温稳定在 750~800 ℃,同时在二次风及二级返料装置作用下使未然尽的生物质返回炉内继续燃烧,有效解决了结渣及污染物排放问题。
Niu Y 等通过添加硅铝酸盐研究碱金属和硅酸盐熔渣中 K、Al、Si 的影响以解决生物质燃烧期间的结渣问题。认为引起结渣的主体问题是碱金属气溶胶造成的。添加硅铝酸盐混合物,例如高岭土、SiO2可以迁移大约 80%和40%~60%的气态钾。但是SiO2与KCl等碱金属元素易发生化学反应,生成熔点较低的具有一定骨架作用的共晶化合物,所以SiO2不适合作为流化床的床料。
王建伟等,设计了一种连续蓄热式生物质气化/燃烧供热系统,通过向生物质中掺混贝壳、焦油裂解催化及采用陶瓷蓄热体蓄放热解决了生物质结渣问题,提高了生物质热效率,有效利用了余热。该系统适用于区域性民用及工业供热。
付成果等设计了为 6 000 m2厂区供热的生物质锅炉,通过DTG-DTA延时点火温度,确定生物质的燃烧特性,通过水洗预处理手段解决了结渣及 NOX 排放问题。
容长青等设计了一种新型生物质颗粒燃料燃烧机,通过进料管口方向与燃烧机本体中的炉膛设计夹角以及进料管通风推动颗粒燃料加速冲击炉膛挡板使灰渣分离。灰粉在气流的冲击下被带出炉膛,不断自动清理炉膛,击碎带凝结焦渣,阻断回火。燃料通过风机进风带动的速度冲击待结渣的焦炭,在其结渣之前击碎细微的渣块儿落入灰渣室,通过物理撞击的方法解决了生物质的结渣问题。
管泽运等创新性的在1 t/h的生物质供热锅炉上设计了防积灰装置、二次风系统及炉拱结构,有效减轻了生物质燃料的结渣问题,并提高了锅炉热效率。
Xiao J 等认为碱金属氧化物是结渣的重要的因素,所以最初的生物质一定要经过一定的预处理。
叶殆杰等研究之后发现流化床供热锅炉中燃用生物质燃料时,会出现床料结渣而影响流化过程,严重的结渣将导致流化床停顿。在研究过程中他们不仅从流化床锅炉的床料、燃料、运行工况等方面研究了结渣特性,还分析了床料和燃料发生化学反应的内在机理。
Yu Wang等研究柳枝和硬木质在过量空气中结渣情况。研究表明,柳条灰比硬木质灰有更低的结渣倾向。主要是由于硬木质中含有更多的酸性成分。同时在实验过程中发现传热的延时现象。
Vorres等基于煤化学成分的研究提出了“离子势”的概念,将灰中的氧化物分为酸性成分和碱性成分,酸性成分的离子势较高,碱性成分的离子势较低。酸性成分更容易与氧结合形成复杂的多聚物,而碱性成分则可以阻止多聚物的聚集以此来降低灰熔点。
大成生物质锅炉专家这样认为,在选择生物质锅炉品牌的时候,尽可能地选择专业的厂家定制,能有效确保锅炉的使用效果,减少结渣问题的带来的影响。
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