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1.
一种应用于锅炉改造的新型分离器——方形卧式分离器   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对在锅炉改造项目中常规旋风分离器布置困难的问题,提出了一种新型分离器——方形卧式分离器的概念。通过对一台220 t/h煤粉炉改造为循环流化床锅炉案例分别应用常规旋风分离器和方形卧式分离器的布置分析,论证了方形卧式分离器的优势。  相似文献   
2.
循环流化床(CFB)锅炉炉膛内固体颗粒浓度对炉膛水冷壁传热、炉内温度分布和受热面磨损影响较大。在某台亚临界330 MW机组CFB 锅炉炉膛水冷壁上开设测孔,利用颗粒取样抽屉装置对炉膛内的局部颗粒浓度进行测量,研究炉膛近水冷壁区域的颗粒浓度水平分布。结果表明,在距离壁面1m范围内,颗粒浓度随着与壁面距离的增加而减小,相同高度的中心区内颗粒浓度基本保持不变;测孔所在高度越高,颗粒浓度越小;炉膛空截面风速的增加将使炉膛上部测孔的颗粒浓度增加;回归得到近壁面颗粒浓度水平分布关联式,利用关联式计算近壁面颗粒浓度误差小于20%。  相似文献   
3.
循环流化床返料机构的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文主要对各种形式的颗粒返料机构进行了研究。根据实验结果和理论分析,本文提出了高浓度气固混合物在L阀中流动时的压力损失的计算公式。本文还提出了L阀和流化床返料机构的设计方法。并给出了设计所需要的全部计算公式。  相似文献   
4.
干性条件下脱硫反应中孔分布模型的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
该文利用压汞分析微观手段,对吸收剂孔结构的实验数据提出脱硫剂的孔径分布满足高斯函数分布形式,在此基础上,充分考虑了吸收剂颗粒内部孔结构在硫化反应过程中的变化,建立了干性条件下SO2和多孔CaO反应的孔分布数学模型。模型计算结果与试验结果吻合较好,能够很好地反映脱硫反应的本质过程,可以用来预测脱硫剂的钙转化率。  相似文献   
5.
全风冷流化移动叠置式冷渣器对于热渣量特别大的情况下,冷却风量不 足以将热渣冷却至要求的温度或无法全部用冷风来冷却热渣,采用风、水共同冷却热渣的方式就成为一种有效的方法。在试验研究冷渣器流化床中带有埋管的流动、混合和传热特性的基础上,开发出带有水冷受热面的风、水共冷式流化移动叠置式冷渣器,并设计,制造了冷渣量为7.2t/h的风、水共冷式流化移动叠置式冷渣器,经调试后投入运行,通过168h连续运行,达到了设计的要求。  相似文献   
6.
循环流化床锅炉膜式水冷壁管与鳍片上的温度分布   总被引:4,自引:2,他引:4  
程乐鸣  施正伦  骆仲泱  P.Basu 《动力工程》2002,22(2):1674-1680
研究了循环流化床锅炉膜式水冷壁管的传热,并通过采用二维传热分析方法,讨论了带有竖直鳍片和横向鳍片的水冷壁管上温度与热流分布。探讨了炉膛侧传热系数、水冷壁管水侧传热系数、水温、床温、水冷壁管材的导热率以及竖直鳍片部最高,然后逐渐下降,但在横向鳍处理的根部又会上升。为了验证传热分析的真实性,在1台6MWth循环流化床锅炉膜式水冷壁管的横裁面内安置了0.8mm的热电偶,测量子水管横截面上的一些点的温度。实际测量值符合得相当好。  相似文献   
7.
该文将流化床燃烧脱硫剂的微观结构与反应性能有机地结合在一起,选取了化学成分和微观孔结构特性两类参数作为预测和评估脱硫剂反应活性的基本指标,采用主成分分析方法对5种钙基脱硫剂样本建立了综合评价标准与体系,为评价脱剂的反应性能提供统指标,同时为优化选取高效脱硫剂提供理论基础。  相似文献   
8.
在讨论脉动燃烧对传热特性影响的基础上,基于脉动流化燃烧概念,试验研究了脉动流化床中的传热特性,得到不同空截面风速、静止床层高度和声波扰动下的传热系数,并与同一运行参数条件下非脉动流化床及纯气流脉动燃烧器中的传热特性进行对比.总结影响脉动流化床传热特性的各种因素,分析不同运行参数对传热的影响作用.  相似文献   
9.
渐变型多孔介质中预混燃烧温度分布试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
进行了预混天然气在等孔隙率渐近变孔径的多孔介质中的燃烧试验,用热电偶测量了燃烧室温度分布,并与单一孔径(d=1mm)的均匀多孔介质中燃烧结果进行了比较。结果表明,渐变型多孔介质燃烧器比均匀型多孔介质燃烧器具有更多的优点:燃烧室温度分布更加均匀,燃烧更加稳定,并能更好的适应当量比和流量/功率的变化,由于孔径的变化,多孔介质中气流扰动增加,有利于火焰的稳定,当量比和流速变化范围增大。  相似文献   
10.
流化移动叠置式冷渣器研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
流化移动叠置式冷渣器是针对流化床锅炉的高温出渣及其热损失而开发的一种新型冷渣装置,在冷态实验台上对流化移动叠置式的流动特性和传热特性进行了试验,一台设计冷渣量为1.5t/h的冷渣器的运行表明,其能够把0-13mm的900℃热渣在较低的风渣比下冷却到250℃以下,同时经渣换的空气可作为锅炉的二次风以回收热量。  相似文献   
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