生物質燃料具有高揮發分、低硫、富氧的特點,但相較于煤炭,其密度低、熱值波動大,燃燒時需氧量變化顯著。一般來說,鼓風機的風量需根據燃料的理論燃燒空氣量確定,同時考慮過量空氣系數(通常在 1.2 - 1.4 之間),以保證燃料完全燃燒。而引風機的風量除了要滿足煙氣排出需求,還需克服煙道、除塵器、脫硫脫硝設備等系統阻力,同時維持爐膛 - 50Pa 至 - 150Pa 的負壓,避免高溫煙氣外溢。從經驗數據來看,引風機風量通常比鼓風機風量高出 10% - 20% 較為合適。例如,一臺額定蒸發量 4 噸 / 小時的生物質鍋爐,若鼓風機設計風量為 10000 立方米 / 小時,引風機風量可設置在 11000 - 12000 立方米 / 小時。這樣的差值既能確保爐內形成穩定負壓,防止正壓導致的噴火、漏煙問題,又能避免因風量差過大造成的能源浪費。?
然而,這一比例并非固定不變。當鍋爐配備高效脫硫脫硝設備時,系統阻力顯著增加,引風機需更大風量來克服阻力,此時二者風量差可能擴大至 20% - 30%;若使用生物質成型燃料(如顆粒燃料),因其燃燒效率高、煙氣量相對穩定,風量差值可適當縮小至 10% 左右。此外,老舊鍋爐因煙道積灰、設備老化導致阻力上升,也需通過調整引風機轉速或更換更大功率風機來優化風量配比。?
實際運行中,還需通過監測爐膛負壓、氧含量等參數動態調整風量。例如,若爐膛負壓絕對值持續低于 - 50Pa,可能意味著引風機風量不足,需增大引風;若排煙氧含量過高(超過 8%),則可能是鼓風機風量過大,造成過量空氣帶走熱量,降低熱效率。通過安裝智能控制系統,實時調節風機頻率,可將風量差值控制在最優區間,實現節能與環保的雙重目標。?
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