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由于增压锅炉燃烧压力的提高,强化了对流传热,如果仍按常压燃烧锅炉炉膛热力计算,忽略对流传热,将直接影响增压锅炉炉膛热力计算的准确性。文中对增压锅炉与常压燃烧锅炉炉膛特性参数进行了比较,对前苏联增压锅炉的试验数据进行了分析探讨,指出了增压锅炉炉膛对流传热的影响因素。同时提出增压锅炉炉膛传热计算应将辐射与对流传热分开计算,给出了适用于增压锅炉炉膛对流传热的计算公式,并进行了实例计算分析,与前苏联增压锅炉试验的计算数据结果相近。对于完善增压锅炉的炉膛热力计算具有一定的理论和实际指导意义。 相似文献
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船用增压锅炉炉膛出口烟气温度的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
运用几种热力计算方法,对某型船用增压锅炉低负荷工况的炉膛出口烟气温度进行了计算。结合船用增压锅炉的特点,分析了不同方法对炉膛出口烟气温度计算结果不符合实际情况的原因,指出船用“КВ76”计算方法应该是目前比较适合的方法。为最终确立更适合于船用增压锅炉炉膛的热力计算方法奠定了基础。 相似文献
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在分析船用增压锅炉NOx生成的化学反应机理基础上,提出了一种船用增压锅炉NOx排放量的近似计算方法。船用增压锅炉中NOx的生成主要包括热力型和燃料型两种,热力型NOx生成量可通过炉膛中有效温度、N2和O2在炉膛有效温度下的平衡浓度、燃烧产物在炉膛中的平均停留时间来近似计算;燃料型NOx生成量可通过燃料中氮的含量和平均转变率来近似计算。炉膛有效温度系数m″为0.9,燃料型NOx生成量平均转变率为0.36。对某船用增压锅炉NOx生成量的实际测量结果和计算结果的最大误差为5.6%,表明该计算方法可以满足船用增压锅炉NOx排放量的近似估算要求。 相似文献
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根据船用增压锅炉炉膛换热的特点,通过一种在前苏联1973年热力计算标准方法基础上改进的热力计算方法,计算对流换热在炉膛总换热量中的比例,并据此分析锅炉负荷与结构对炉膛换热的影响,其结论为船用增压锅炉热力计算方法提供了借鉴.实例计算表明,其结果较好地满足了要求. 相似文献
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The effect of pressure on combustion and heat transfer is analyzed. The research is based on the basic combustion and heat
transfer theorem. A correction for the heat calculation method for pressurized furnace is made on the basis of the normal
pressure case. The correction takes the effect of pressurizing into account. The results show that the correction is reasonable
and the method is applicable to combustion and heat transfer of the marine supercharged boiler. 相似文献
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Pingjian MING Renqiu JIANG Yanjun LI Baozhi SUN Power Nuclear Engineering College Harbin Engineering University Harbin China 《热科学学报(英文版)》2005,(1)
The effect of pressure on combustion and heat transfer is analyzed. The research is based on the basic combustion and heat transfer theorem. A correction for the heat calculation method for pressurized furnace is made on the basis of the normal pressure case. The correction takes the effect of pressurizing into account. The results show that the correction is reasonable and the method is applicable to combustion and heat transfer of the marine supercharged boiler. 相似文献
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循环流化床锅炉中灰循环倍率不仅影响燃烧 ,而且还影响传热。炉膛传热系数是其热力计算的关键数据 ,根据现场测得的数据 ,并参照有关文献 ,提出了一个经验计算公式 ,在几台循环流化床锅炉上亦已证明是正确的 相似文献
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对马蹄形火焰玻璃窑炉燃烧空间内的流动、燃烧及辐射传热等过程进行了数值模拟研究,得到了炉内燃烧空间的速度场、温度场、组分浓度分布及燃烧空间向玻璃液面传递的热流分布。探讨了燃烧空间入口的进气角度对炉内温度场和向玻璃面传递的热流的影响,模拟结果表明,当入口的进气角度在5°~10°之间时,传热效果较好。 相似文献
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切圆燃烧锅炉炉膛传热过程综合模型及模拟计算 总被引:2,自引:0,他引:2
本文针对大容量煤粉锅炉的特点,对炉内各过程的数值模拟提出切合实际简化模型,用假想面有效辐射分析法模型计算内辐射传热,应用理想反应器的串并联网络模拟炉内宏观流动-燃烧过程,从而建立了适合于任意形状炉膛的传热计算综合模型,通过对一台670T/H锅炉进行的实例计算,对模型的准确性和实用性进行了初步验证,得到了较满意的结果。 相似文献
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Pressurized oxy‐fuel combustion technology has received considerable attention due to its ability to improve the overall system efficiency and to control CO2 emissions. The characteristics of radiation heat transfer are significant for pressurized oxy‐fuel gas mixture and different from those under atmospheric conditions. Therefore, to calculate the radiation characteristics of pressurized oxy‐fuel gas mixture quickly and accurately, new weighted‐sum‐of‐gray‐gases (WSGG) model for pressurized oxy‐fuel conditions was first presented in this paper, which was applied in 3 typical high pressure conditions: 5, 10, and 15 bar. The new WSGG model correlations were suitable for pressurized conditions with a molar ratio range of 0.125‐2, temperature range of 400‐2500 K, and path length range of 0.1‐20 m. Calculations for a variety of typical pressurized oxy‐fuel combustion cases showed that the new WSGG model can accurately predict the radiation characteristics and heat transfer characteristics of the gas mixtures compared with the SNB model benchmark. In addition, the application of the previous atmospheric WSGG models yielded non‐ideal results under pressurized conditions. Consequently, the new model can provide efficient and accurate radiation heat transfer results for pressurized oxy‐fuel conditions and can be used to design pressurized oxy‐fuel combustion furnaces or boilers. 相似文献
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文中对近期国内外在燃料炉热工技术方面的进展从炉子理论、燃烧技术、炉内传热、余热回收、耐火纤维应用以及计算机控制等方面进行了归纳和论述,重点是国内燃料炉节能方面的成就。文中指出,炉子热过程理论向着定量化和系统优化方向发展,在燃烧技术方面除了煤气和重油燃烧器外还介绍了国内在烧煤技术方面的成就。在炉内传热方面,论文从传热原理一般公式出发,对于采用的辐射和对流传热强化措施进行了归纳和分析,在其它方面列举了主要的技术进步和发展趋势。 相似文献
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对横火焰玻璃窑炉燃烧空间内的流动、燃烧及辐射传热等过程进行了数值模拟研究,建立了玻璃窑炉燃烧空间内的综合数学模型,给出了诸控制方程的统一的数值解法,得到了炉内燃烧空间的速度场、温度场、组分浓度分布及燃烧空间向玻璃液面传递的热流分布。 相似文献