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文档简介

氮氧化物生成的类型.热力型NOx:主要是在温度高于1500°C时,空气中的N2和02反应而生成。燃料型NOx:是燃料和原料中的氮氧化而生成的。煤中氮主要以有机形态赋存,氮含量约为0.5%〜2.5%;原料中氮含量主要以NH4+形式存在于有机组分中,由天然原料配成的生料中,NH4+含量约为80〜200g/t。瞬时型NOx:是碳氢类燃料在过剩空气系数al的富燃料条件下,碳氢化合物和N2在火焰面内快速反应而生成。氮氧化物生成量水泥熟料烧成过程中,回转窑窑头使用大约整个系统用煤量的40%,产生的NOx约750〜1200ppm;经过分解炉的相关作用,出预分解系统的NOx约为600〜700ppm。烧成系统平均排放浓度为650ppm。相当一部分新型干法水泥生产线NOx排放浓度超过这个平均数据。超标原因:燃料品质;原材料配料,操作参数及操作稳定性等转窑部分NOx转窑部分NOx生成类型和生成量的主要因素烧成温度的影响回转窑主燃烧器火焰温度高达1700〜2000C,这种量级的火焰温度会促使热力型NOx大量生成。研究表明,当温度高于1500C时,温度每上升100C,热力型NOx的反应速率就会增长6--7倍。火焰形状的影响根据定性判断,火焰形状拉长,可以降低高温点温度,减少热力型NOx生成量。但过长的火焰会降低高温区烧成温度,从而影响水泥熟料质量(游离钙高,合格率降低)。废气在窑内的停留时间过剩空气系数在热能流量相同的条件下,窑截面空气流量越大,燃烧气体在高温区的停留时间越短,形成的NOx量越少。因此缩短烟气在燃烧器出口端附近高温区停留时间,可减少氧分子和氮分子的氧化反应机率,从而可降低NOx的生成量。过剩空气系数在热能流量相同的条件下,窑截面空气流量越大,燃烧气体在高温区的停留时间越短,形成的NOx量越少。因此缩短烟气在燃烧器出口端附近高温区停留时间,可减少氧分子和氮分子的氧化反应机率,从而可降低NOx的生成量。煤粉的水分和细度二次风的含尘量2・预热预分解系统NOx生成类型和生成量的主要因素分解炉和窑尾上升管道区域,燃料燃烧温度约为950〜1200C,在此温度范围内,基本不产生热力型NOx。但是由于分解炉内的温度主要在800C左右,而在这个温度下,主要生成燃料型NOx(包含生料)。

只有当分解炉的喷煤管设计使用不当,出现集中火焰时,会出现局部高温。

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