低污染燃烧技术复习题Word格式.docx
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f、生成的CO与煤中挥发分一起进一步上升到炉膛上部空间燃烧哦,形成表面火焰
4、试分析链条炉的燃烧及配风特点?
在炉排前部,是新煤燃烧准备区,主要进行煤的预热和干燥,然后是挥发分析出并燃烧
在炉排中部,是焦炭燃烧区,温度很高,同时进行氧化和还原反应,放出大量热量
在炉排后部,是灰渣燃尽区
在燃烧准备区和燃尽区不需要很多空气,而在焦炭燃烧区则必须保证有充足的空气;
若均匀送风会出现两端过量,中间不足的现象
5、链条炉中炉拱的分类及作用?
前拱:
引燃拱——吸收高温烟气热量,再反射到炉排前部,加速新煤的着火燃烧
混合拱——促进烟气和空气的良好混合,延长烟气流程,使其充分燃烧
中拱:
将主燃烧区的高温烟气引导到炉膛前部,促使新煤迅速着火;
同时可以储蓄热量,保证主燃烧区的煤充分燃烧
后拱:
将燃尽区的高温烟气和过剩空气引导到炉膛中部和前部,以延长烟气流程,保证主燃烧区所需要的热量,以及促进新煤引燃并提高炉排后部温度,使灰渣中的固定碳燃尽
6、往复式炉排炉的燃烧特点及炉排种类?
往复式运动炉排
前推式炉排
滚动式炉排
逆向运动马丁炉
7、简述煤粉火炬稳燃的主要原则及措施?
措施:
敷设燃烧带来提高燃烧区域温度
热风送粉和较高的热风温度
采用较低的一次风率和一次风速
减少煤粉细度
控制最低运行负荷
性能良好的燃烧器
形成一次风喷口附近的三高区“局部高温、高煤粉浓度和高氧浓度”
8、分析直流燃烧器出口加装钝体对煤粉火炬稳燃的作用机理?
绕流钝体时,会出现有回流区,在回流区内由于吸入大量高温烟气,使煤粉温度升高,在区域内某处实现了着火,形成了稳定着火点
同时由于惯性在回流区边缘形成高煤粉浓度区域
9、简述W型火焰的燃烧特点及燃烧器种类?
适用于无烟煤等低挥发分煤
煤粉喷出后就直接受高温烟气加热,有利于着火
易实现分级配风,有利于着火、低NOX
火焰行程长,停留时间长
180度转弯有利于飞灰分离
适用于多种燃烧器
负荷调节性能好,低负荷对火焰中心温度影响小
10、论述炉内高温脱硫的优缺点?
由于CaSO4的热分解温度为1200℃,而传统煤粉炉炉膛温度早1500~1600℃左右,炉膛出口温度1100℃,合适的温度区间太短,生成的CaSO4容易二次分解
脱硫效率比较低
高温下钙基脱硫剂容易烧结
11、论述集成脱硝技术及特点?
在低NOX燃烧器与煤粉再燃脱硝基础上,引入SNCR与少量SCR技术,甚至plasma多脱技术,以较低成本实现80%以上的总体脱硝效率。
特点:
以较低成本实现NOX控制最大化
12、了解各类粒径表述及平均方法。
a、体积直径dv:
与待测颗粒体积相同的圆球的直径
b、面积直径ds:
与待测颗粒有相同表面积S的圆球的直径
c、面积体积直径dsv:
与待测颗粒具有相同体积与外表面积比的圆球直径
d、筛分直径dp:
颗粒可以通过最小方孔的宽度
平均方法:
a、算术平均直径:
按直径的平方平均
b、表面积平均直径:
按直径的平方平均,再开方求得
c、容积平均直径:
按直径的立方平均,再开立方
d、体面积平均直径:
所有颗粒体积之和与所有颗粒表面积之和之比
e、重量平均直径:
所有颗粒的d4与d3之比
13、乳化相中通过的气量与临界气量的关系。
14、流化床的各种状态(鼓泡床、腾涌床、湍流床、快速床)的流化特点。
鼓泡床:
出现二相流,分别为充满颗粒且颗粒分布均匀的密相和含颗粒很少,主要由气体组成的稀相
腾涌床:
腾涌时床面波动很大,压降不稳定,腾涌到一定位置,气泡破裂,颗粒下落
湍流床:
气流流过弯弯曲曲的沟道,穿过床层,颗粒组成线状或带状,以很高速度上下移动,各方穿透,但仍能维持可分辨的床界面;
床内气泡直径小而密,气泡边界模糊且不规则;
气泡尺寸基本不变,气速增加时,气泡数迅速增加
快速床:
快速流态化时,从床顶携带颗粒明显增加,但仍有部分颗粒在床内流化运动;
床层界面模糊,充满增个床,且颗粒快速减少,要维持流化状态,要不断补充与携带相当的物料;
不存在定性气泡,一部分颗粒均匀分散在气体中形成稀的连续相,另一部分颗粒悬浮在连续的稀相中。
15、布风板阻力及阻力大小对流化性能的影响。
布风阻力太小,会出现“三个工作点”问题;
布风板阻力稍高,工作会自动稳定;
布风板阻力过大时,会限制流化数的提高。
16、流化床焦炭、挥发分析出规律。
17、沸腾床燃烧强化传热的原因?
18、烟气脱硫技术的分类及特点。
湿法:
脱硫反应速度大,脱硫效率高;
设备紧凑,占地面积小,投资较省;
排烟温度低,烟气中含水量大,往往生成白烟,且扩散慢,有时还会产生酸雨;
用水量大,必须处理废水
干法/半干法:
适合处理大排气量,处理后的烟气水分少,排烟口附近没有降酸雨的二次污染,排气温度几乎不降低,净化烟气不需要加热即可从烟囱排出,用水量很小;
因是固气反应,反应速度小;
为了提高反应速度,要求吸收装置大,故设备费和动力费较高
19、请描述湿法石灰石/石膏烟气脱硫技术的基本反应原理及典型工艺流程。
基本反应原理:
吸收
石灰石溶解:
氧化:
成核和结晶:
典型工艺流程:
带有烟气再热器的吸收塔;
通过增湿塔排放;
通过冷却塔排放;
吸收器和增湿塔联合系统
20、对湿法石灰石/石膏烟气脱硫的主要塔形进行技术特性比较。
喷淋塔:
液气比小,液气接触面积大,塔内结构简单,系统压力损失小,但喷嘴易堵塞、磨损,对脱硫剂粒径要求高
填料塔:
易堵塞、结垢,系统阻力较大,对吸收剂粒径和烟气含尘要求高
鼓泡塔:
不需要浆液循环泵、喷嘴,气液接触面积大,不受烟气含尘量影响,但系统阻力大,装置体积相对较大
液柱塔:
喷嘴孔径较大,不易堵塞,对烟气含尘量和吸收剂粒径要求低,工作稳定。
21、湿法石灰石/石膏烟气脱硫物料平衡计算考虑的主要因素
煤种的复杂性和多样性;
石灰石活性的差异性;
锅炉负荷的多变性
22、主要氮氧化物控制方法有哪些?
燃料脱氮,选择低氮燃料
烟气脱硝:
选择性催化还原法和选择性非催化还原法、催化分解法、液膜法、等离子体法、生物法、吸附法、吸收法
燃烧调整:
分级燃烧、低氮燃烧器、烟气再循环、低氧运行、再燃技术
23、快速流态化及其特点。
快速流态化是利用颗粒物料,特别是细颗粒物料具有成团运动的特性和允许高气速(高于其自由沉降速度)操作的能力,采用高气速操作并通过固体循环方式不断向床层补充固体物料,以达到高气固通量和高固体浓度的流态化状态
特点:
无气泡,大大强化了气固间的接触
高气速、高固相通量和高固相浓度操作,大大提高了反应器的效率和能力
高气固滑移速度,强化了相间的传递
固体的快速混合,造成整个床层均一的温度分布,从而可实现化学反应的最佳操作
近似均匀的无气泡床层状态和良好的气固接触,减轻了几何结构的影响,使装置容易放大,便于大型化
高气通量操作,且气固间速度差大,剪切能力强,抗黏结能力强
24、CFBA主要化学反应及其影响因素。
主要化学反应:
影响因素:
运行温度;
钙硫比;
烟气相对湿度;
吸收剂特性;
高固体颗粒浓度;
固体停留时间;
固体循环倍率;
二氧化硫进口浓度
25、SCR烟气脱硝技术的主要原理和组成部分。
主要原理:
组成部分:
氨贮存及制备供应系统、SCR反应器、喷氨混合系统
26、SCR烟气脱硝催化剂中毒的主要成因分析。
砷中毒:
气化的氧化砷扩散进入催化剂壁面,覆盖了活性区域
碱金属中毒:
碱金属在催化剂上沉积导致催化剂表面酸性大大降低,高浓度的钾和钠会将酸性点的酸性完全中和,从而导致氮难以吸附在催化剂的活性点上
碱土金属中毒:
CaO的沉积和CaSO4的覆盖
卤素中毒:
HCl与SCR催化剂接触引起催化剂上氧化钒的损失(形成挥发性的氯化钒),而且会与氨反应生成氨化合物NH4Cl,堵塞催化剂活性点。
但是,碱金属氯化物的形成降低了Na的负载量,促进了SCR反应。
磷中毒
钒中毒:
含钒的灰与催化剂碰撞引起钒在催化剂上的沉积,增增加了二氧化硫向三氧化硫的转化
堵塞/沾污机理
烧结机理:
烧结使表面区域和毛孔的减少
27、脱硝物料平衡计算考虑的主要因素。
还原剂耗量、蒸汽耗量、空气耗量
28、多种污染物联合脱除工艺有哪些?
电子束法烟气脱硫脱硝工艺、ECO工艺、ECO-SO2andECO2工艺、自由基簇射烟气净化技术、臭氧氧化多种污染物高效协同控制技术、活性炭法烟气净化技术
29、气候变化的成因及对全球可持续发展的影响分析。
成因:
自然原因有火山活动、太阳活动、自然变率、海洋、陆地,人为原因有人类燃烧化石燃料以及毁林引起的大气中温室气体浓度的增加、气溶胶浓度的变化、土地利用的变化、城市化
分析:
气候变暖。
如果全球气温再升高2℃,地球上15%至40%的物种将濒临灭绝的危险;
如果不采取措施,北极海冰到本世纪末,将“几乎完全”消失;
如果不采取措施,到本世纪中叶,全球将有两亿人口因海平面上升、洪涝或干旱而不得不放弃家园
南北极冰山融化。
随着冰层融化,大洋表层的不稳定性增加,将有可能导致全球性温盐洋流被破坏,从而对地球气候造成更加深远的影响
冰河消退。
冰川融化
海平面上升。
由全球气候变暖、极地冰川融化、上层海水变热膨胀等引起全球性海平面上升现象
全球气候异常。
北半球暴雪肆虐,南半球暴雨成灾
土地沙化。
气候变化和自然灾害增加加剧了土地沙化
环境生态改变。
生态系统平衡受到严重破坏,一些物种濒临灭绝
30、什么是低碳经济?
发展低碳经济的原因分析。
低碳经济是依靠太阳能、风能、水能等可再生能源为主要能源,以低能耗、低污染、低排放为主要特征的新型经济发展方式
原因:
气候变暖已成为生态恶化的首要原因,二氧化碳过量排放是气候变暖的罪魁祸首。
建立在依靠化石能源基础上的高碳经济是二氧化碳过量的排放的根本原因
建立在依靠化石能源基础上的高碳经济又是造成不可再生能源日益枯竭的根本原因
现有的高碳经济结构基础上的节能减排不能成为遏制生态恶化资源短缺的治本之策
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