JP3149211B2 - ボイラの微粉炭燃焼方法 - Google Patents
ボイラの微粉炭燃焼方法Info
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Description
に係り、特にボイラプラント全体の運転効率を向上させ
るボイラの微粉炭燃焼方法に関する。
ン発電機の負荷、すなわちボイラ負荷に応じてボイラへ
供給する燃料量が決定され、それに応じて上記燃料の燃
焼に必要な理論空気量よりもやや過剰な量の空気をボイ
ラ燃焼部に供給して燃焼が行われていた。
れる未燃分および/または排ガス中の一酸化炭素濃度が
所定値以下になるように燃料量に対する空気供給量を調
整するとともに、発電所から排出する排ガス中の窒素酸
化物(以下、NOxという)濃度が規制値以下となるよ
うに、ボイラ燃焼排ガス中のNOx濃度と排ガス流量を
乗じた総NOx量に応じて脱硝装置で使用するアンモニ
ア(NH3 )量を決定していた。
方法として、2段燃焼法がある。これは、燃焼用空気を
2段階に分けて供給することにより、バーナ部を理論空
気量以下の燃焼とし、その後、後流側のアフタエアポー
ト(図1のNOポートに同じ)より不足空気を供給し、
所定の過剰空気率にして、NOx発生を抑え、完全燃焼
させる方法である。バーナ部を還元雰囲気とすることに
より、燃料から放出されるN(窒素)分をN2 へ転換す
る反応が促進されるため、燃料中のN分に原因するFu
el NOxの低減に有効である。したがって、燃料中
にN分を多量に含む石炭では、ガスや油に比較し、きわ
めて高いNOx低減効果がある。
イラプラントから大気に放出する排ガス中の未燃分やN
Oxが規制値をクリヤすることは念頭に入れて運転して
いるが、ボイラプラント全体としての運転費用を最小に
するとともに、上記規制値もクリヤするという積極的な
観点からのボイラの燃焼制御は行われていなかった。
解決し、ボイラ出口排ガス中の未燃分およびNOxの濃
度が規制値をこえない範囲内において、運転費用をでき
るだけ低減することができるボイラの微粉炭燃焼方法を
提供することにある。
本願の第1の発明は、ボイラ火炉壁上流部に微粉炭供給
用バーナを、その下流部にアフタエア供給用のNOポー
トを設けて2段燃焼を行うボイラの微粉炭燃焼方法にお
いて、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を設定し、この設
定値に基づきバーナ空気比を変えた場合のボイラ出口排
ガス中のNOx濃度の予測値を求め、この予測値が最大
許容NOx値を超えない範囲で最大のバーナ空気比を保
持するように、前記バーナとNOポートへの供給空気量
を制御することを特徴とするボイラの微粉炭燃焼方法に
関する。
微粉炭供給用バーナを、その下流部にアフタエア供給用
のNOポートを設けて2段燃焼を行うボイラの微粉炭燃
焼方法において、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を設定
し、この設定値に基づき、バーナ空気比を変えた場合の
ボイラ出口排ガス中のNOx濃度と灰中未燃分の予測値
を求め、上記予測値が最大許容のNOx上限値および灰
中未燃分上限値に該当するときのバーナ空気比をそれぞ
れ求め、次いで、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度の設定
値を変えて同様の処理を行ってNOx上限値および灰中
未燃分上限値に該当するバーナ空気比をそれぞれ求め、
上記操作を繰返し、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を変
えた場合の、NOx上限値と灰中未燃分上限値をバーナ
空気比に対応してプロットし、得られたNOx上限値ラ
インと灰中未燃分上限値ラインおよびボイラ出口排ガス
中の最低許容O 2 濃度を示すラインとで囲まれた範囲内
で、かつ前記バーナ空気比ができるだけ大きくなるよう
に、ボイラへの空気供給量とバーナ空気比を制御するこ
とを特徴とするボイラの微粉炭燃焼方法に関する。
るが、主要な要因は図1に示すように次のようになる。 (i)ファン(通風機)動力(図1のA) ボイラの燃焼用空気を供給する押込通風機およびボイラ
出口燃焼排ガスを吸い出して煙突に送る誘引通風機など
のファン軸動力による費用。 (ii)ボイラの節炭器出口NOx値(図1のB) NOx値により脱硝装置で使用するNH3 (アンモニ
ア)の量を制御しており、排ガス中のNOx濃度が増加
する(排ガス中の総NOx量が増加する)とNH 3 の消
費量は増加する。 (iii )節炭器出口排ガス中の未燃分および排ガス損失 排出される未燃分は燃料費の損失として、また排ガス量
は排ガスの持ち去る熱損失としてボイラ効率に関係す
る。
くあるが、その主要なものは次のようになる。 (i)空気量(図1の1) ボイラへ供給される総空気量をいい、一般に過剰空気率
として節炭器出口排ガス中のO2 濃度で表現される。ま
た、別の表現として上記総空気量と、投入燃料を燃焼さ
せるに必要な理論空気量との比をとり、それを空気比m
で表わす。
であり、通常は理論空気量を上回る空気を供給するた
め、空気比mは1.0以上の数値となっている。 (ii)バーナ空気比(図1の2) 空気比mのうち、バーナ段へ供給する量をバーナ空気比
λという。したがって、バーナ後流の空気供給口である
NOポートへ供給される空気量はm−λとなる。
給する総空気量(節炭器出口のO2 濃度で表示)の増加
および減少に対し、ボイラ燃焼排ガスのNOx値(図2
のB)と未燃分(図2のC)による運転費用は相殺され
てほぼ収支的に0であり、燃焼用空気のファン動力(図
2のA)およびボイラ出口燃焼排ガス損失(図2のD)
が燃焼用空気量(節炭器出口O2 濃度)に比例して増加
する傾向が支配的であるため、合計すると燃焼用空気量
の増加に対し運転費用は単純増加のグラフとなる。した
がって、バーナ空気比一定の場合は、総空気量(節炭器
出口O2 濃度)を小さくするほど運転経費は小さくな
る。
度を3.6%一定にしたとき、バーナ空気比λの増加に
対し、NOx(図2のB)による費用は増加するが、未
燃分(図2のC)による費用の低下量が大きく、合計値
は単純減少となる。したがって、空気量一定の場合はバ
ーナ空気比を大きくするほどボイラの運転経費は小さく
なる。すなわち空気量とバーナ空気比を最適に調整する
ことが、高効率運転を実現させることになる。
費は小さく有利であるが、未燃分が増加する傾向にあ
る。一方空気量が一定の場合、バーナ空気比が大きいほ
ど運転経費は小さくて有利であるが、NOx値が増加す
る傾向にある。そこで、未燃分およびNOx値を予測
し、それらを上限値内に抑えられる最小空気量および最
大バーナ空気比を選択することにより高効率運転するこ
とができる。
明する。図3は、高効率運転の実施例として、空気量
(節炭器出口排ガス中での排ガス中のO2 濃度3.6
%)一定とした場合のバーナ空気比に対するNOxおよ
び未燃分の傾向表示例である。各バーナ空気比にけおる
NOx値および未燃分値を予測してプロットしたもので
ある。NOxの上限値200ppm ラインとの交点をイ、
未燃分の上限値5%ラインとの交点をロで表示する。従
来技術の運転では白丸印で示すバーナ空気比で運転する
ことが行われている。
を示す。NOxは次の(1)式により算出する。
Ox)b はベースNOxといい、基準とする燃料性状、
燃焼条件下でのNOx値であり、2段燃焼比率および微
粉炭燃料の場合は微粉炭粒度の変数として求められる。
Ff は燃料性状による補正係数であり、本係数は燃料性
状中最もNOxに与える影響の大きい燃料比(固定炭素
分と揮発分の割合)および燃料中のN(窒素)分含有率
に基づいて算出する。
排ガス中のO2 濃度により算出する。Fccf は燃焼構造
係数であり、ボイラの火炉寸法、バーナとアフタエヤポ
ート(NOポート)間の距離、使用バーナパターン、炉
内滞留時間に基づいて算出する。したがって、NOxの
予測は、2段燃焼比率、微粉炭燃料の場合は微粉炭粒度
と使用石炭の燃料比、燃料中のN分、節炭器出口のO2
濃度、燃料量を含む使用バーナパターンを変数として、
ボイラの実缶運転データおよび試験炉データから得られ
た上記予測式により計算で求める。
の指数である燃焼指数Yを求めることにより行う。
率、KS は燃焼速度、PはO2 分圧、θは滞留時間、Q
は微粉炭の粒度、f(FR)は燃料比の関数、:ρは密
度である。各バーナゾーン、炉底部、NOポート部、火
炉のノーズ部ごとに燃焼指数Yを上記式により算出し、
この値を用いて各ゾーンごとの未燃焼率Uiを算出す
る。次に、このUiを平均したUを用いて灰中未燃分
(UBC)を求める。上記式の中で滞留時間θは燃焼ガ
ス量と火炉の大きさなどより算出し、O2 分圧Pは各ゾ
ーンごとに別途算出しておく。また、微粉炭粒度Qはミ
ルの性能予測より求める。上記説明の概要を図5に図示
する。
(空気量)を一定とした燃焼において、バーナ空気比λ
が大きいほどボイラの運転費用は低減できる。したがっ
て、NOxの上限値200ppm ラインの交点イに到達す
るまでバーナ空気比を増大させることによりボイラの高
効率燃焼を達成することができる。ボイラの運転におい
ては、節炭器出口の燃焼排ガス中のO2 濃度を所定値に
設定し、その設定値に基づいて燃焼に影響する諸要素を
調整して運転することが一般に行われている。したがっ
て、図3におけるように節炭器出口O2 濃度を所定値に
定め、それに基づき、前述した方法に従って、バーナ空
気比を変えた場合について、NOx値および未燃分を求
め、NOxが上限値を示すバーナ空気比になるようにボ
イラを運転する。
設定値ごとに図3に示したNOx上限値(イ)および未
燃分上限値(ロ)に該当するバーナ空気比を求め、横軸
にバーナ空気比、縦軸に節炭器出口O2 濃度をとって、
NOx上限値と未燃分上限値をプロットしたものを図4
に示す。運転上許容される最低の節炭器出口O2 濃度を
O2 下限ラインで示す。NOx上限ライン、未燃分上限
ライン、O2 下限ラインの3つで囲まれた範囲(図4の
斜線部分)がボイラの運転可能範囲であり、ボイラの運
転費用は上記範囲内で、かつ矢印で示す方向へ節炭器出
口O2 濃度およびバーナ空気比を操作することで最小と
することができる。
口排ガス中のNOx濃度、および未燃分についての規制
値を満たすとともに、ボイラ運転費を著しく低減できる
ボイラの燃焼制御が可能となる。
用要素と操作量要素の説明図である。
用要素の関係図である。
る。
である。
Claims (2)
- 【請求項1】 ボイラ火炉壁上流部に微粉炭供給用バー
ナを、その下流部にアフタエア供給用のNOポートを設
けて2段燃焼を行うボイラの微粉炭燃焼方法において、
ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を設定し、この設定値に
基づきバーナ空気比を変えた場合のボイラ出口排ガス中
のNOx濃度の予測値を求め、この予測値が最大許容N
Ox値を超えない範囲で最大のバーナ空気比を保持する
ように、前記バーナとNOポートへの供給空気量を制御
することを特徴とするボイラの微粉炭燃焼方法。 - 【請求項2】 ボイラ火炉壁の上流部に微粉炭供給用バ
ーナを、その下流部にアフタエア供給用のNOポートを
設けて2段燃焼を行うボイラの微粉炭燃焼方法におい
て、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を設定し、この設定
値に基づき、バーナ空気比を変えた場合のボイラ出口排
ガス中のNOx濃度と灰中未燃分の予測値を求め、上記
予測値が最大許容のNOx上限値および灰中未燃分上限
値に該当するときのバーナ空気比をそれぞれ求め、次い
で、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度の設定値を変えて同
様の処理を行ってNOx上限値および灰中未燃分上限値
に該当するバーナ空気比をそれぞれ求め、上記操作を繰
返し、ボイラ出口排ガス中のO2 濃度を変えた場合の、
NOx上限値と灰中未燃分上限値をバーナ空気比に対応
してプロットし、得られたNOx上限値ラインと灰中未
燃分上限値ラインおよびボイラ出口排ガス中の最低許容
O 2 濃度を示すラインとで囲まれた範囲内で、かつ前記
バーナ空気比ができるだけ大きくなるように、ボイラへ
の空気供給量とバーナ空気比を制御することを特徴とす
るボイラの微粉炭燃焼方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19210591A JP3149211B2 (ja) | 1991-07-31 | 1991-07-31 | ボイラの微粉炭燃焼方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP19210591A JP3149211B2 (ja) | 1991-07-31 | 1991-07-31 | ボイラの微粉炭燃焼方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0533906A JPH0533906A (ja) | 1993-02-09 |
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Family
ID=16285744
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP19210591A Expired - Lifetime JP3149211B2 (ja) | 1991-07-31 | 1991-07-31 | ボイラの微粉炭燃焼方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
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-
1991
- 1991-07-31 JP JP19210591A patent/JP3149211B2/ja not_active Expired - Lifetime
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