锅炉原理简答题——试卷部分~华北电力大学

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1、1.直流煤粉燃烧器的低NOx燃烧技术?①一次风气流浓淡分离技术;②分级配风;③在保证锅炉热效率和安全运行的条件下,适当降低炉膛温度;④在保证锅炉热效率和安全运行的条件下,适当降低氧气浓度;⑤气体燃料再燃技术。2.直流煤粉燃烧器的低负荷稳燃技术?①提高一次风气流中的煤粉浓度;②提高煤粉气流初温;③提高煤粉颗粒细度;④在难燃媒中加入易燃燃料。3.影响煤灰熔融性因素?①还原性气氛(会降低灰熔点)②燃烧器区域壁面热负荷高(可能使飞灰颗粒变软,粘附在水冷壁表面,进而造成沾污层表面温度升高,最后发生结渣现象)③煤灰的化学成分4.煤的常规特性对锅炉工作影响?①工业分析成分

2、的影响:水分(降低燃烧温度,增加烟气量)、灰分(吸热,降低燃烧温度,结渣、积灰、磨损、堵灰)。②硫:燃烧生成SO2气体,是高温腐蚀,低温腐蚀气体的主要来源。随着烟气的排放,SO2气体对大气环境造成污染。③发热量:Qnet,ar高的煤,煤粉气流火焰的持久性较好。④灰熔点:ST高的煤,燃烧过程中不易结渣⑤HGI:HGI高的煤,比较软,磨煤电耗较低。煤粉的R90较小,有利于燃尽。5.煤中水分的存在对锅炉工作有哪些影响?①煤中水分的存在,使煤中的可燃质相对减少,降低了煤的低位发热量;②在燃烧过程中,因水汽化吸热降低了炉膛温度,不利于燃烧,燃烧热损失增大;③水变成水蒸

3、汽后,增大了排烟容积,使排烟热损失增大,且使引风机电耗增加;④因烟气中水蒸汽增加,加剧了尾部受热面的积灰与腐蚀;⑤原煤水分过多,引起煤粉制备工作的困难,易造成煤仓及给煤设备的堵塞现象。6.煤中灰分的存在对锅炉工作有哪些影响?(1)煤中灰分的存在,使煤中可燃质减少,降低了煤的低位发热量;(2)在燃烧过程中,灰分防碍了可燃质与氧的接触,不利于燃烧,使燃烧损失增大;(3)燃烧后使烟气中含灰量增大,使受热面积灰、结渣和磨损加剧;(4)原煤含灰量增大,增加了开采、运输和煤粉制备的费用;(5)灰分排入大气,造成对大气和环境的污染。7.什么是挥发分?挥发分的存在对锅炉工作

4、有哪些影响?失去水分的煤样,在规定条件下加热到一定温度后煤中有机质分解而析出的产物称为挥发分。由于挥发分主要是由一些可燃气体组成,所以其含量的大小对燃烧过程的发生和进展有较大的影响。在燃料的着火阶段,首先是挥发分着火,其燃烧放出的热量加热了焦碳,使燃烧迅速;同时,挥发分析出时使焦碳疏松,形成孔隙,增加了与氧接触的面积,有利于燃料的燃烧和燃尽。所以,挥发分常被作为锅炉燃烧设备的设计、布置及运行调整的重要依据,也作为对煤进行分类的主要依据。8.说明影响q4的主要因素及降低q4的措施有哪些?(固体未完全燃烧损失)影响q4的主要因素有:燃料性质、燃料在炉内的停留时间

5、和空气混合情况、燃烧方式、燃烧器的设计和布置、炉膛型式和结构、炉膛温度、锅炉负荷、运行水平等。降低的措施:①煤中的水分和灰分越少,挥发分越高,煤粉越细,q4越小;②在燃料性质相同的条件下,炉膛结构合理,燃烧器的结构性能好,布置适当,使气粉有较好的混合调节和较长的炉内停留时间,则q4越小;③炉内过量空气系数适当,炉膛温度较高,则q4越小。④过量空气系数减小,一般q4增大;⑤锅炉负荷过高将使得煤粉不完全燃烧,负荷过低则炉温降低,都将使q4增大。损失量仅次于排烟热损失。9.说明影响q2的主要因素?(排烟热损失)排烟热损失是锅炉中最大的一项热损失。其主要取决于排烟容

6、积和排烟温度。排烟温度越高、排烟容积越大,则排烟焓越大,排烟热损失也越大。影响排烟容积和排烟温度的因素有:燃料性质、受热面的积灰结渣或结垢、炉膛出口的过量空气系数α1''以及烟道各处的漏风。减少q2热损失:(1)要保持设计排烟温度运行,受热面积灰、结渣等会使排烟温度升高,因此应定期吹灰,及时打渣,经常保持受热面清洁;(2)要减少排烟容积,消除或尽量减少炉膛及烟道漏风,漏风不仅增大排烟容积,而且还可能使排烟温度升高,故应维持最佳过量空气系数运行并减少漏风等。71.说明影响q3的主要因素?在哪些情况下q3会增大?(可燃气体未完全燃烧的热损失)q3值可以按照燃料种

7、类和燃烧方式选择:煤粉炉q3=0,燃油和燃气炉q3=0.5%。影响因素主要有:燃料的挥发分、炉膛过量空气系数、燃烧器的结构和布置、炉膛温度和炉内空气动力工况等。①燃料中挥发分多,炉内可燃气体的含量就增大,容易出现不完全燃烧,则q3就增大;②炉膛出口过量空气系数过小,可燃气体因得不到洋气而无法燃尽,则q3就增大;③若炉膛出口过量空气系数过大,则使炉膛温度降低,而CO在800℃~900℃又很难燃烧,则q3就增大;④炉膛结构及燃烧器布置不合理,使燃料在炉内停留时间过短或炉内空气动力场不好,则q3就增大。2.说明影响q5的主要因素及降低q5的措施有哪些?(散热损失)

8、影响因素:锅炉外表面的大小、炉墙结构、保温隔热性能、

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