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熔铅炉低氧弥散燃烧节能减排效果doi: 10.3969/j.issn.2095- 1744.2012.03.005
熔铅炉低氧弥散燃烧节能减排效果
文 汪洋洋 1,2 蒋绍坚 1 艾元方 1 王 涛 1 1. 中南大学 能源科学与工程学院 长沙 410083 2. 株洲火炬工业炉有限责任公司 湖南 株洲 412000
摘要:针对传统熔铅锅室式燃烧间接加热、大空气过剩系数 + 不完全燃烧 + 高温排烟等问题,开发 一种具有“均匀直接加热,低空气过剩系数 + 低氧弥散燃烧+ 高效回收烟气余热及预热空气”等 特征的低氧弥散燃烧熔铅炉。应用结果表明,低氧弥散燃烧熔铅炉节能 50% 以上,尾气 CO 含量 <50 mg/m3 ,NOx 排放 <80mg/m3 ,铅锅使用寿命超过 3 年。 关键词: 熔铅炉;低氧弥散燃烧;节能减排 中图分类号: TF066. 1; TF812 文献标识码: A 文章编号: 2095- 1744(2012)03-0047-03
熔铅锅在国内铅冶炼厂家应用较为普遍。根据用途 不同,熔铅锅可分为阳极锅、阴极锅、电铅锅、合金锅 等。这些熔铅锅均使用钢制坩埚,通过燃料燃烧加热坩 埚,采用间接加热熔化技术。传统熔铅炉,以发生炉煤 气为燃料,采用室式燃烧间接加热,见图 1。整个炉体 由燃烧室及加热室组成,燃烧室产生 1 100 ℃高温烟气 进入加热段,直接加热铅锅,加热后烟气温度仍高达 1 000 ℃以上,一般是直接排空,另外还存在炉温均匀 性差、燃烧不完全、控制手段落后, 能耗高、热效率低、 坩埚使用寿命短、操作环境差等问题。熔铅锅节能减排 技改对于当前工业领域减少 CO2 排放具有重要意义。以 国内某大型铅冶炼厂为例,熔铅锅煤气单耗高 (220~260 m3/t-Pb),热效率低 ( 仅为 10%),坩锅使用寿命短 ( 只 有 3~6 个月),排烟热损失大 ( 烟气带走的显热损失高 达 50%~60%),化学不完全燃烧损失高 (20%~30%)。 高温空气燃烧 (High Temperature Air Combustion , HTAC) 应用于钢铁加热炉节能 40%~50% ,CO2 减排 30%~60%,NOx 排出由 g/m3 数量级降低到 30~50 mg/m3。 文献 [1] 考虑到其具有以自燃为稳燃条件,燃烧反应 点弥散且燃烧过程延时可控等特点,将其定义为低 氧 弥 散 燃 烧 (Dispersion Combustion with Low Oxygen- concerntration, DCLO)。文献 [2] 尝试将高温空气燃烧技 术应用到有色冶金铜精炼炉领域。文献 [3] 将低氧弥散
燃烧引入到有色冶金熔铅锅领域,在传统熔铅锅上技改 实现了 DCLO 技术条件,开发出低氧弥散燃烧熔铅炉新 技术。文献 [4] 以单面加热改造为高温烟气旋流均匀加 热整个锅体,燃料消耗降低到原来的一半,且解决了锅 体使用寿命短的难题。
收稿日期: 2011- 11- 19 作者简介: 汪洋洋 (1970-),男,安徽巢湖市人,工程师,硕士 生,主要从事冶金炉窑等方面的研究。
1 低氧弥散燃烧熔铅炉工作原理 低氧弥散燃烧熔铅炉如图 2 所示, 包括燃烧加热室、 2 个蓄热燃烧器、2 个保温点火烧嘴、四通阀和返烟调节 阀。燃烧加热室底面或侧墙上设置平衡排烟口,中心设 置锅底支座。燃烧室直段区端墙上安装有保温烧嘴和蓄 热燃烧器。在燃烧加热室形成 U 字形炉气行程,最大限 度地延长高温烟气在炉膛内的行程。低氧弥散燃烧熔铅 炉将传统熔铅炉燃烧室和加热室合并为一室,扩大燃烧 室容积以适应燃烧反应区拓宽和延长烟气停留时间及炉 内行程等需要。 熔铅炉保温操作时保温烧嘴始终开启。熔化操作时 蓄热燃烧器和保温烧嘴开启,蓄热燃烧器周期性交替工 作,完成燃烧和抽吸烟气、放热和吸热等功能,空气被 预热到 700 ℃以上,烟气降至 150 ℃排出,热回收效率 超过 85%。 整个燃烧过程空气过剩系数在 1.05~1.2 范围内, 烟气循环利用率不超过 30%,燃烧加热室燃烧释热为 400~800 W/(m3 ·h)。“切换式燃烧 + 燃烧加热室炉衬高 温辐射 + 烟气炉外再循环形成的低氧燃烧”,促使铅锅 均匀加热,且无铅锅高温烧损发生。
2 低氧弥散燃烧熔铅炉节能技改措施 2.1 低氧弥散燃烧 低氧弥散燃烧熔铅炉优化炉内高温气流,使得火焰 充满整个燃烧室, 大幅度地提高热效率( 减少CO2 排放)、 强化燃烧反应 ( 减少 CO 排放 ),减轻操作强度和延长 铅锅使用寿命。具体措施有:空气预热,空气 / 烟气管 路上增设一对陶瓷蓄热室,配备空气 / 烟气切换装置; 配合切换装置,燃气注入口周期性注入燃气,火焰充满 整个燃烧室,燃烧释热均匀和温度分布均匀,延长铅锅 使用寿命;优化炉内气流,高温空气在炉内经过一个圆 形行程,防止空气短路流入烟道,延长可燃气在炉内停 留时间,强化燃烧气化反应;切换周期在 90~120 s 范围 内;利用低热值燃气中的CO2 和N2 等惰性气体成分稀释, 或炉外排烟作稀释剂,降低燃烧区含氧浓度。 2.2 高效回收烟气余热 采用空气预热蓄热式烧嘴。蓄热室安全工作条件包 括:控制系统运行可靠,煤气启停动作正常,不出现因 燃气控制阀关闭不严而发生煤气泄漏到蓄热室烧损蓄热 体的现象;进出蓄热室的空气和烟气量相等,连续两个 周期里蓄热体温度变化相等;控制切换周期,防止出现 蓄热室温度长时间持续升温或降温现象;调节蓄热室气 流速度,使得气流流出蓄热体层后仍有一定压力。 2.3 强化熔炼生产和延长铅锅使用寿命 同时采用降低空气过剩系数,回收烟气余热和预热 助燃空气,降低炉外烟气循环百分比,通过提高空气温 度与降低空气含氧浓度来强化燃烧化学反应和降低烟气 CO 排放浓度以及缩短熔炼周期等措施,可以提高设备 热效率,强化熔炼生产。 优化燃烧操作条件,抑制铅锅受热面氧化烧损所需 要的高温高氧动力学条件。燃用 N2 和 CO2 含量高的低 热值发生炉煤气,加上燃烧时低空气过剩系数和炉外烟 气循环再利用等措施,有效地降低了铅锅受热面附近区 域炉气含氧浓度和燃烧温度。 炉膛内组织高温低氧空气燃烧,燃烧释热均匀,炉 内温度均匀,没有明显火焰和明显高温区域,避免了高 温气流直接冲刷铅锅受热面引起受热面局部烧穿事故。 2.4 炉压稳定 机械排烟和炉尾烟道自然排烟两种方式相结合。经 烧嘴排出的烟气 ( 占总烟气量 60%~70%),流至四通换 向阀烟气出口接烟气管路,经钢烟囱排出。占总烟气量 30%~40% 的烟气从炉尾烟道以自然排烟方式排出,烟 道上设烟道闸板来控制烟气流量。引风机排烟烟囱和炉 尾烟道烟囱合并,引风机排烟口插入炉尾烟道中,利用 引风机引射实现集中排烟。辅助烟道用于均衡炉压,在 蓄热室异常和控制系统功能不正常时使用。 2.5 使用冷发生炉煤气 发生炉煤气总管既要考虑内部保温,又要考虑粉尘 和管道腐蚀问题。煤气开闭阀采用压缩空气作为动力源, 气动执行器采用进口产品, 以便满足热煤气换向燃烧要 求。煤气管道上不直接设置控制元件 ( 如流量孔板、蝶 阀等 ),煤气管道设置内隔热,避免过长的管道长度和 过多的分段。 3 低氧弥散燃烧熔铅炉技术性能参数 低氧弥散燃烧熔铅炉工作环境: 1) 海拔不超过 2000 m ,大气压力 ( 绝对压力 ) 0.1 MPa;2) 环境温度 -25~40℃; 3) 相对湿度≤ 90%,不结露;4) 周围无爆
炸性气体及严重损坏金属和绝缘的腐蚀性气体;5) 现场 无明显的震动和颠簸;6) 设备应安装在通风较好的室内。 低氧弥散燃烧熔铅炉技术性能参数如表 1 所示。 4 低氧弥散燃烧熔铅炉节能减排效果 4.1 低氧弥散燃烧熔铅锅节能减排性能 低氧弥散燃烧熔铅锅节能环保效益显著:煤气消耗 节约 50%,热效率提高至 50% 左右,尾气排出温度降低 至 150 ℃以下,尾气 CO 含量低于 50 mg/m3 ;CO2 排放 量减少 50% 以上,尾气 NOx 排放浓度低于 80 mg/m3; 熔铅锅使用寿命大幅度延长 ( 超过 3 年 )。 2008 年 12 月株洲冶炼集团铅分厂熔铅炉低氧弥散 燃烧技改节能环保效益 [5] 如表 2 所示。
表 1 低氧弥散燃烧熔铅炉性能参数
4.2 低氧弥散燃烧熔铅锅节能技改范例 低氧弥散燃烧熔铅炉节能技改在我国有色冶金行业 范例如表 3 所示。 表 2 技改前后能耗对比
5 结论 传统熔铅炉采用低氧弥散燃烧、均匀直接加热、低 空气过剩系数、高效回收烟气余热及预热空气等措施改 进,可以克服其不完全燃烧、烟气间接加热、大空气过 剩系数、高温排烟而导致的高耗能、污染大和操作费用 高等问题,为传统熔铅企业节能减排提供有益参考。 参考文献 [1] 蒋绍坚 , 艾元方 , 彭好义 , 等 . 高温低氧燃烧技术与应用 [M]. 长沙 : 中南大学出版社 , 2010: 135- 151. [2] 朱洪滨 , 谢建文 , 黄天增 , 等 . 高温空气燃烧技术在铜精炼 反射炉上的应用 [J]. 工业炉 , 2001(2): 32-34. [3] 汪洋洋 , 李培华 , 夏中卫 , 等 . 蓄热式熔铅炉 : 中国 , 实用新 型 ZL201020169513.2[P]. 2010-04-26. [4] 白 桦 . 一种新型熔铅锅的设计 [J]. 有色冶金节能 , 2007(6): 38-39. [5] 沈维民 , 贺新华 , 王赛辉 , 等 . 蓄热式燃烧技术在有色熔铅 炉的研究与运用 [J]. 有色冶金节能 , 2009(3): 35-39. |