JP5979668B2 - 固体燃料バーナを備えた燃焼装置とその運転方法 - Google Patents
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請求項1記載の発明は、円筒状のノズルが中心軸まわりに同心状に多重に形成され、中心軸側より、燃料とその搬送気体からなる混合ガスを噴出させ、混合ガス噴出口に保炎器(60)を設けた1次ノズル(40)、該1次ノズル(40)の外周側に燃焼用ガスを噴出させる2次ノズル(45)、該2次ノズル(45)の外周側に2次ノズル(45)と共通の燃焼用ガスを噴出させる3次ノズル(46)及び前記1次ノズル(40)と2次ノズル(45)の隔壁の内周面側に追加燃焼用ガスを噴出させる1次追加ノズル(43)を設けた固体燃料バーナ(15)と、1次ノズル(40)に接続する燃料とその搬送気体からなる混合流体を供給する1次ガスライン(17)と、2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)の両方に燃焼用ガスを供給する燃焼用ガスライン(18)と、空気から窒素を分離して高酸素濃度ガスを得る酸素発生装置(6)と、該酸素発生装置(6)で得られた高酸素濃度ガスを前記固体燃料バーナ(15)に供給する燃焼用ガス用酸素ライン(26)を備えた燃焼装置(1)において、
燃焼装置(1)から排出された燃焼排ガスを1次ガスライン(17)に接続する再循環ガスライン(3)を設け、燃焼用ガスライン(18)に燃焼用ガス用酸素ライン(26)及び再循環ガスライン(3)をそれぞれ接続し、2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)の両方に燃焼用ガスを供給する燃焼用ガスライン(18)から分岐して燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスを1次追加ノズル(43)に供給する分岐燃焼用ガスライン(34)と、燃料とその搬送気体からなる混合流体の供給量を調整する1次ガス量調整手段(21)を1次ガスライン(17)に設け、燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの供給量を調整する燃焼用ガス量調整手段(22)を燃焼用ガスライン(18)に設け、再循環ガスの供給量を調整する再循環ガス入口ガス量調整手段(11)と再循環ガス量調整手段(25)を再循環ガスライン(3)の上流側と下流側にそれぞれ設け、高酸素濃度ガスの供給量を調整する燃焼用ガス用酸素量調整手段(9)を燃焼用ガス用酸素ライン(26)に設け、燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの供給量を調整する分岐燃焼用ガス供給量調整手段(35)を分岐燃焼用ガスライン(34)に設けたことを特徴とする固体燃料バーナを備えた燃焼装置である。
(作用)
本発明では、1次追加ノズル43が、燃焼用ガスを供給する2次ノズル45および3次ノズル46と独立して構成されており、1次追加ノズル43にのみ高濃度の酸素を供給することが可能である。
A≧A0 かつB≦B0 かつC≦C0
が成立する。
1次追加ノズル43>2次ノズル45及び3次ノズル46>1次ノズル40
となるよう調節可能にしたので、保炎器60の部分で燃料の着火性と安定燃焼性が得られる。
ただし、本実施例では燃料搬送用ガスの酸素濃度を極力低くするために、燃料搬送用ガスに酸素を供給しない構成としているが、以下に述べる実施例において、酸素発生装置6から生成した酸素を1次ガスライン17に追加投入しても構わない。
本システムは、石炭(微粉炭)を燃料とするボイラ1からの排ガスを処理する排ガス処理系統2と、該排ガス処理系統2から排出された排ガスをボイラ1に循環させるための再循環ガスライン3と、ミル16を通して燃料(本実施例では微粉炭)と燃料用ガス(本実施例では空気)をボイラ1に供給する1次ガスライン17と、ウインドボックス12を通してボイラ1内に燃焼用ガスを供給する燃焼用ガスライン18と、該燃焼用ガスライン18から分岐して、燃焼用ガスと酸素発生装置6からの酸素をウインドボックス12内部でなく、直接一次追加ノズル43に供給する分岐燃焼用ガスライン34と、酸素発生装置6で生成した酸素を燃焼用ガスライン18へ供給する燃焼用ガス用酸素ライン26と、酸素発生装置6で生成した酸素を分岐燃焼用ガスライン34へ供給する分岐燃焼ガス用酸素ライン19等から構成される。
(1)図1のシステムにある酸素発生装置6から生成した酸素を分岐燃焼用ガスライン34へ供給する分岐燃焼ガス用酸素ライン19を設けていない。
(2)再循環ガスライン3からの再循環ガスを燃焼用ガスライン18の最上流部(燃焼用ガス用酸素ライン26との接続部より上流部)と図1のシステムに無い燃焼用ガスライン18の最下流部(分岐燃焼用ガスライン34との接続部より下流部)の2箇所から供給する構成を設けている。
火炉壁面55の開口部(スロート部)に配置されるバーナ15は、起動時に液体燃料(例えば重油)を燃焼させるために燃料を供給する液体燃料ライン50をバーナ中心軸に配置し、その外周に1次ノズル40を配置し、1次ノズル40のさらに外周に燃焼用ガスが流れる2次ノズル45を配置し、2次ノズル45のさらに外周に燃焼用ガスが流れる3次ノズル46を配置している。
(a)1次ノズル40の隔壁の内周側出口に位置する保炎器60に十分な酸素を供給するために、1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流速を大きくし過ぎると、1次ノズル40の隔壁の内周側へ濃縮された微粉炭が乱れてしまい、保炎器60の周りに微粉炭を効果的に集めることができない。
(b)上記(a)において1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流速を、上限値以下に抑えた場合、保炎器60の周りに十分な酸素を供給できない。
(c)上記(a)において1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の酸素濃度を上昇させることで、保炎器60に十分な酸素を供給した場合、燃料搬送用ガスの流速は大きくなり、バーナ火炎が吹き飛ぶ。
すなわち、図3に示す2次ノズル45と3次ノズル46を、ウインドボックス12を介して燃焼用ガスライン18と接続し、1次追加ノズル43に分岐燃焼用ガスライン34を接続して、分岐燃焼用ガスライン34から1次追加ノズル43に1次追加ガス52を供給できるようにする。
また、図2では燃焼用ガス用酸素量調整バルブ9によって調整する。
図3に示すように、1次ノズル40の中心軸側には、濃縮器41が設置されており、1次ガスライン17内の微粉炭と燃料搬送用ガスからなる混合流体の流れの中で微粉炭は1次ノズル40の隔壁内壁面側へ濃縮される。前記隔壁内壁面側へ濃縮された微粉炭の流れは、1次ノズル40の隔壁内壁面に接続する1次追加ノズル43から噴出する高酸素濃度の燃焼用ガス(1次追加ガス)52によって、安定して微粉炭が燃焼する。
(1)1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流量を増やすことによって、保炎器60に十分な酸素を供給しようとすると、その燃焼用ガスの流速(B)は、微粉炭を吹き飛ばす流速の上限値(B0)を超える。すなわち、B≧B0となる(比較例1)。
(2)反対に、1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流速(B)を、前記上限値以下(B≦B0)に抑えようとすると、保炎器60の周りに十分な酸素を供給できず、保炎器60の周りの酸素濃度(A)は、その下限値(A0)を下回る。すなわち、A≦A0となる(比較例2)。
(3)そこで、1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流速(B)を、上限値(B0)以下(B≦B0)に抑えつつ、酸素濃度(A)を上昇させることで、保炎器60に十分な酸素を供給しようとすると、1次ノズル40から噴出する燃料搬送用ガス(1次ガス)51の流速(C)は、バーナ火炎を吹き飛ばす流速の上限値(C0)を超える。すなわち、C≧C0となる。
そのため、保炎器60の周りに十分な酸素を供給した状態であっても、1次追加ノズル43から噴出する1次追加ガス52の流速(B)は、その上限値(B0)を超えないことと、さらに、1次ノズル40から噴出する燃料搬送用ガス(1次ガス51)のの流速(C)は、その上限値(C0)を超えないことが必要である。
A≧A0 かつB≦B0 かつC≦C0
が成立する。
表1に本発明の実施例のガスラインでの流量の比率及び酸素濃度の例を示す。また、比較例も併せて表1に示した。
この場合、燃焼用ガス用酸素量調整バルブ9及び分岐燃焼ガス用酸素量調整バルブ20を徐々に閉じて酸素発生装置6から供給する酸素を減らしつつ、空気送風ファン7の出口バルブ10を徐々に開いて空気送風ファン7から供給する酸素を増やし、ボイラ1内の酸素量が過剰状態、または不足状態にならないように調整しながら、同時に、再循環ガス入口ガス量調整バルブ11または再循環ガス量調整バルブ25を徐々に閉じることで、ボイラ1内を再循環ガスによるCO2主体ガスから空気によるN2主体ガスへと切り替える運転が行われる。
3・・・再循環ガスライン 5・・・窒素ライン
6・・・酸素発生装置 7・・・空気送風ファン
8・・・再循環ガスファン 9・・・燃焼用ガス用酸素量調整バルブ
10・・・送風ファン出口バルブ
11・・・再循環ガス入口ガス量調整バルブ
12・・・ウインドボックス 13・・・フィーダ
14・・・バンカ 15・・・バーナ
16・・・ミル 17・・・1次ガスライン
18・・・燃焼用ガスライン 19・・・分岐燃焼ガス用酸素ライン
20・・・分岐燃焼ガス用酸素量調整バルブ
21・・・1次ガス量調整バルブ
22・・・燃焼用ガス量調整バルブ
23・・・分岐再循環ガス用酸素ライン
24・・・分岐再循環ガス用酸素量調整バルブ
25・・・再循環ガス量調整バルブ
26・・・燃焼用ガス用酸素ライン
27・・・排ガスライン 28・・・CO2回収・放出ライン
29・・・燃焼用ガス用酸素濃度測定装置
30・・・分岐燃焼ガス用酸素濃度測定装置
31・・・燃焼用ガス用酸素濃度測定装置
32・・・バイパス再循環ガス量調整バルブ
33・・・バイパス再循環ガスライン
34・・・分岐燃焼用ガスライン
35・・・分岐燃焼用ガス供給量調整バルブ
40・・・1次ノズル 41・・・濃縮器
42・・・流路縮小部材(ヘ゛ンチュリ)
43・・・1次追加ノズル 44・・・1次ガス酸素ライン
45・・・2次ノズル 46・・・3次ノズル
47・・・2次ガス 48・・・3次ガス
49・・・1次追加ノズル出口
50・・・液体燃料ライン(燃料)
51・・・1次ガス(燃料搬送用ガス)
52・・・1次追加ガス 53・・・燃焼用ガス
60・・・保炎器
Claims (6)
- 円筒状のノズルが中心軸まわりに同心状に多重に形成され、中心軸側より、燃料とその搬送気体からなる混合ガスを噴出させ、混合ガス噴出口に保炎器(60)を設けた1次ノズル(40)、該1次ノズル(40)の外周側に燃焼用ガスを噴出させる2次ノズル(45)、該2次ノズル(45)の外周側に2次ノズル(45)と共通の燃焼用ガスを噴出させる3次ノズル(46)及び前記1次ノズル(40)と2次ノズル(45)の隔壁の内周面側に追加燃焼用ガスを噴出させる1次追加ノズル(43)を設けた固体燃料バーナ(15)と、
1次ノズル(40)に接続する燃料とその搬送気体からなる混合流体を供給する1次ガスライン(17)と、
2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)の両方に燃焼用ガスを供給する燃焼用ガスライン(18)と、
空気から窒素を分離して高酸素濃度ガスを得る酸素発生装置(6)と、
該酸素発生装置(6)で得られた高酸素濃度ガスを前記固体燃料バーナ(15)に供給する燃焼用ガス用酸素ライン(26)
を備えた燃焼装置(1)において、
該燃焼装置(1)から排出された燃焼排ガスを1次ガスライン(17)に接続する再循環ガスライン(3)を設け、
燃焼用ガスライン(18)に燃焼用ガス用酸素ライン(26)及び再循環ガスライン(3)をそれぞれ接続し、
2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)の両方に燃焼用ガスを供給する燃焼用ガスライン(18)から分岐して燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスを1次追加ノズル(43)に供給する分岐燃焼用ガスライン(34)と、
燃料とその搬送気体からなる混合流体の供給量を調整する1次ガス量調整手段(21)を1次ガスライン(17)に設け、
燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの供給量を調整する燃焼用ガス量調整手段(22)を燃焼用ガスライン(18)に設け、
再循環ガスの供給量を調整する再循環ガス入口ガス量調整手段(11)と再循環ガス量調整手段(25)を再循環ガスライン(3)の上流側と下流側にそれぞれ設け、
高酸素濃度ガスの供給量を調整する燃焼用ガス用酸素量調整手段(9)を燃焼用ガス用酸素ライン(26)に設け、
燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの供給量を調整する分岐燃焼用ガス供給量調整手段(35)を分岐燃焼用ガスライン(34)に設けた
ことを特徴とする固体燃料バーナを備えた燃焼装置。 - 燃焼用ガスライン(18)に燃焼用ガス用酸素濃度測定手段(29)と、分岐燃焼用ガスライン(34)に分岐燃焼ガス用酸素濃度測定手段(30)とを備えていることを特徴とする請求項1に記載の固体燃料バーナを備えた燃焼装置。
- 請求項2に記載の固体燃料バーナを備えた燃焼装置の運転方法であって、
1次追加ノズル(43)に供給される燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの酸素濃度を50〜80vol.%に調節し、前記1次ノズル(40)に供給される燃料とその搬送気体からなる混合流体の酸素濃度を4〜21vol.%に調節し、2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)に供給される燃焼用ガスと酸素ガスと再循環ガスからなる混合ガスの酸素濃度を30〜50vol.%に調節し、前記1次ノズル(40)、2次ノズル(45)および3次ノズル(46)を通じて、全体として供給されるガスの平均酸素濃度を26〜28vol.%に調節することを特徴とする固体燃料バーナを備えた燃焼装置の運転方法。 - 酸素発生装置(6)の運転の停止と燃焼用ガス用酸素量調整手段(9)及び分岐燃焼ガス用酸素量調整手段(20)の閉鎖及び再循環ガスの供給量を調整する再循環ガス入口ガス量調整手段(11)及び/又は再循環ガス量調整手段(25)の閉鎖により1次ガスライン(17)の1次ガス量調整手段(21)と燃焼用ガスライン(18)の燃焼用ガス量調整手段(22)と分岐燃焼用ガスライン(34)の分岐燃焼用ガス供給量調整手段(35)を調節して、固体燃料バーナ(15)における燃焼用ガスとして空気を主体とする気体を用いる空気燃焼モードと、燃焼用ガス用酸素ライン(26)に供給する高酸素濃度ガスの供給量と再循環ガスライン(3)に供給する再循環ガス量と分岐燃焼用ガスライン(34)に供給する酸素濃度ガスの供給量を調整して、固体燃料バーナ(15)における燃焼用ガスとして高酸素濃度ガスと再循環ガスを混合する気体を用いる酸素燃焼モードとを切り替える固体燃料バーナを備えた燃焼装置の運転方法。
- 高酸素濃度ガスと再循環ガスとの混合ガスを主体とする気体を用いる酸素燃焼モードにおいて、前記1次ノズル(40)と2次ノズル(45)と3次ノズル(46)と1次追加ノズル(43)の各ノズルに供給される気体の酸素濃度が
1次追加ノズル(43)>2次ノズル(45)及び3次ノズル(46)>1次ノズル(40)
となるように前記ノズル(43,45、46、40)へ供給するガス量調整手段(35,22、21)を調節する
ことを特徴とする請求項4記載の固体燃料バーナを備えた燃焼装置の運転方法。 - 1次追加ノズル(43)から噴出する燃焼用ガスの流速(B)が固体燃料を吹き飛ばす流速の上限値(B0)を超えないよう(B≦B0)にし、保炎器(60)の周りの酸素濃度(A)を、その下限値(A0)を上回り、その上限値(A1%)を下回るように(A1≧A≧A0)にし、1次ノズル(40)から噴出する燃料とその搬送ガスの混合ガスの流速(C)を、バーナ火炎を吹き飛ばす流速の上限値(C0)超えないよう(C≦C0)にし、前記ノズル(43,45、46、40)へ供給するガス量調整手段(35,22、21)を調節することを特徴とする請求項5記載の固体燃料バーナを備えた燃焼装置の運転方法。
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