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1.
针对一台液态排渣旋风炉在不同配风方案下炉内燃烧过程和NOx分布进行三维数值模拟分析,建立液态排渣旋风炉内的流动和燃烧的数学模型,针对近壁燃烧的情况采用trap方式对炉内随气流运动的颗粒进行壁面捕捉.计算结果详细描述炉内的流场组织、温度场、氧气质量分数及不同配风情况下的NOx分布情况,并与该炉运行实验数据进行比较验证.计算结果显示,3种配风方式下液态排渣炉的燃烧均较为完全;相比较其他配风方式而言,分级配风方式下燃烧温度场分布更为均匀,顶部旋流二次风和切向二次风的共同作用加强了炉内气流的扰动,强化了炉内燃烧,使得整个炉膛的温度水平均维持在较高温度段,能够提供足够高温的烟气以满足裂解要求;同时下2层二次风强化了炉内水煤浆颗粒的燃烧,能够更好的抑制NOx的生成,采用分级配风方式下炉膛出口NOx质量浓度可低至684mg/m3,可以有效减少NOx排放.  相似文献   
2.
针对火力发电厂粉煤灰气力输送时经常发生管道弯头磨穿的情况,设计了特殊几何结构的防磨弯头.选取两种不同几何结构的弯头,对其内部的气固两相流流场进行了数值模拟,并对其防磨特性进行了比较分析.  相似文献   
3.
对山东某500 t/d垃圾焚烧炉排炉烟气再循环技术改造项目进行了研究,重点关注了烟气再循环对脱硝效果、燃尽率和运行经济性的影响.对六种焚烧炉运行工况进行了现场试验和数值模拟,数值模拟结果在火焰形态、温度分布、NO_x变化趋势等方面与运行结果吻合良好.研究结果表明烟气再循环率对垃圾焚烧炉内NO_x生成影响较大;NO_x同时受炉内温度与O2含量的影响,过量空气系数越小NO_x排放越低;相比改造前,烟气再循环可以实现在不提高运行费用的条件下联合SNCR将NO_x排放控制在100 mg/m3以下.经济性分析结果表明,烟气再循环技术相比其他脱硝技术具有较为明显的环保效益和经济效益,并且几乎不影响料层燃尽.  相似文献   
4.
为分析垃圾热值与地理区域、季节、年份等的关系,选取国内有代表性的46座城市生活垃圾焚烧发电厂为研究对象,在收集和整理大量运营数据后,计算得到入炉生活垃圾的热值。研究结果表明:南方地区垃圾热值普遍高于北方,东南沿海经济发达地区的城市生活垃圾热值最高,其中广东、江苏和浙江入炉垃圾热值均在7 400 kJ/kg以上;四季分明的城市,春季和冬季城市生活垃圾热值明显低于夏季和秋季,不同季节入炉垃圾的热值最大相差8% ~ 22%;各城市生活垃圾热值逐年增长。  相似文献   
5.
基于Fluent商业软件平台,对1000MW单炉膛双切圆锅炉的燃烧过程进行了数值模拟,模拟结果与试验结果吻合较好。讨论了炉膛速度场与温度场的发展特点以及相互之间的协同性,同时也探讨了燃尽风投运比例对炉膛温度、炉膛充满度以及飞灰中未燃尽碳数量的影响,得到的经验性结论,可为电厂锅炉的优化运行提供参考。  相似文献   
6.
针对生物质锅炉实际运行过程中常出现水冷壁腐蚀严重、屏式过热器积灰多和NOx排放量高等问题,以一台某电厂额定蒸发量为130 t/h的生物质往复式水冷炉排炉为研究对象,提出二次风掺混再循环烟气燃烧的方法,采用计算流体力学(CFD)数值模拟技术对炉内燃烧过程进行热态模拟,旨在为锅炉的实际运行操作提供理论指导. 计算结果表明,采用烟气再循环可以增强炉膛上部气流扰动,改善炉内温度分布的均匀性,提高燃尽率,同时降低屏区火焰温度,减轻大屏积灰结渣风险;后墙下二次风掺混再循环烟气后,主燃区形成还原性气氛,温度下降,有效抑制热力型NOx的生成.后墙下二次风掺混30%再循环烟气的工况炉内气流均匀饱满,高温烟气分布从炉膛深度中心向前、后墙两侧稳定下降,NOx排放质量浓度相对于无再循环烟气时减少了32.1%.  相似文献   
7.
以一台日处理量为300 t的生活垃圾焚烧炉排炉为研究对象,进行烟气再循环配风优化设计,给出九种不同的再循环喷口布置方式,通过数值模拟方法对炉内燃烧过程进行热态模拟,考察不同方式下烟气再循环对NOx脱除效果、炉内温度场和流场的影响.结果表明,再循环率为15%时,烟气再循环可达到脱硝率在11% ~32%范围,脱硝率曲线存在两个高峰区,对应的再循环方式分别是喷口布置在后拱中部和焚烧炉出口附近;在实现低氮效果的同时,优化的再循环设计还可实现提高燃烬率、有效改善炉内温度和速度分布,具有很好的应用推广价值.  相似文献   
8.
为研究垃圾焚烧炉壁面结渣特性,现场采集了喉口区域前拱壁面、后拱壁面和侧墙壁面的3块渣样,结合灰熔点测试仪、扫描电镜、能谱分析和X射线衍射分析研究了渣样的熔融特性、微观形貌、元素分布和物相组成等物化性质。针对分层现象明显的渣样,沿渣样生长方向进行了元素分析和物相分析。分析测试结果表明,3块渣样的特征温度差值较小,且软化温度小于1 260℃,均属于易结渣灰;通过扫描电镜观察到3块渣样的微观形貌基本相似,主要为岩石状颗粒,说明垃圾焚烧形成的灰粒未经历熔融球化过程直接黏附在炉膛壁面或渣样表面;渣样中K、Na和Al三种元素的分布规律一致,其含量均沿渣样生长方向逐渐减少。K、Na、Al三种元素形成了熔点1 130℃的KAlSi3O8、熔点1 100℃的KAlSi2O6和熔点1 100℃的NaAlSi3O8,3种低熔点长石熔化后具有黏性,易凝结沉积在壁面或渣样表面;沿渣样生长方向,Ca元素含量逐渐增加,Si和Ca元素含量比值稳定在0.8~1.1;通过物相分析发现Si和C...  相似文献   
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