燃煤鍋爐混氨燃燒技術在40MW試驗臺取得成功
燃煤鍋爐混氨燃燒技術在40MW試驗臺取得成功AI energy AI能源 2022-01-25 21:121月24日,國家能源集團在北京召開新聞發(fā)布會,正式對外
燃煤鍋爐混氨燃燒技術在40MW試驗臺取得成功
AI energy AI能源 2022-01-25 21:12
1月24日,國家能源集團在北京召開新聞發(fā)布會,正式對外發(fā)布“燃煤鍋爐混氨燃燒技術”。中國工程院院士黃其勵、岳光溪、劉吉臻,國家發(fā)改委、國家技術部、國務院國資委等相關部委領導,中國石油和化學工業(yè)聯合會、中國電機工程學會、中國電力企業(yè)聯合會等學會協會領導,以及華能集團、大唐集團、華電集團、國家電投等企業(yè)科技部門負責人或代表出席會議。
龍源技術40MWth試驗臺混氨燃燒系統(tǒng)
國家能源集團自主開發(fā)的第一代混氨低氮煤粉燃燒器,在龍源技術40MWth燃燒試驗平臺上進行全尺度了混氨燃燒試驗,氨燃盡率99.99%,混氨燃燒比例最高達到35%,同時實現氮氧化物有效控制。
補充知識
表 1 比較了多種常見氣體燃料(包括甲烷、 丙烷、氫氣和氨)的熱特性和燃燒特性。該表顯示,氫氣的液化需要 -252.9°C 的極低溫度。在室溫下儲存氫氣需要非常高的壓力。因此,高密度儲氫需要大量能源和昂貴的儲存設備。另一方面,氨的儲存要求與丙烷相似,氨在室溫(25°C)下以液態(tài)形式加壓至 9.90 atm 或在大氣壓下的 -33.4°C,表明氨作為能量載體更高潛力。
結果表明,最大 NOx 排放量不會隨著向熔爐中注入氨而增加,其比例超過燃料總 LHV 的 20%。所示,氨噴射口的位置影響 NOx 排放水平 。對于在燃燒器下游 1.0 m 處有噴射口的情況,發(fā)現 NOx 排放與沒有氨噴射的煤粉燃燒相當。這表明注入的氨既可以作為 選擇性非催化還原 (SNCR) 添加劑,也可以作為放熱燃料,表明利用氨進行煤粉燃燒發(fā)電以直接減少溫室氣體排放的巨大潛力。

氨燃燒是利用氨作為能源最有效的方法,是一項關鍵技術。燃燒的動力學和化學知識可以克服諸如低易燃特性和燃料 NOx 排放等挑戰(zhàn)。由于經濟和工業(yè)需求,氨利用的研究和開發(fā)將受到越來越多的關注。通過開發(fā)氨燃燒技術,燃燒研究界將能夠為能源系統(tǒng)經濟有效的脫碳做出貢獻。









