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51.
采用两相湍流流动的双流体模型 ,对带有中心高速射流的速差射流煤粉燃烧器进行了模拟计算。计算结果表明 ,燃烧器内筒端面与喷口间的距离 x有一最佳值 ,此时的高温回流量达到最大 ,煤粉燃烧的强化效果最好 ;另外 ,在该燃烧器中 ,中心高速射流能够浓缩煤粉 ,但约束煤粉扩展及增加高温烟气回流的作用不明显 ,只能使一次风粉与已回流的高温烟气混合更好 ,温度更均匀  相似文献   
52.
基于煤燃烧特性的宏观通用规律,研制了一种能快速测量煤的分析基值,并据此算得Fz值,它是表征煤质优劣的一个无因次量。从而可向司炉及时提供所用煤质的信息,以采取相应的措施,避免因煤质变差而引起炉膛灭火,可提高锅炉运行的安全性。  相似文献   
53.
煤焦燃烧反应动力学参数与煤种的通用关系   总被引:10,自引:2,他引:10  
根据作者以前提出的关于煤焦在空气中燃烧的表面反应动力学的新思想,即其表面反应活化能E与煤种无关,只取决于其温度,但其反应频率因子k0,ch与煤种有密切关系,在此基础上,本文提出了一种确定煤焦燃烧反应动力学参数的新方法。在这一方法中,确定了E=180kJ/mol,它适用于在空气中燃烧的任何一种煤焦的反应。  相似文献   
54.
燃烧过程中快速型氧化氮形成机理及其影响因素   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文讨论了快速型NO的形成机理以及影响快速型NO生成的主要因素(氧气浓度,火焰温度,换热条件和燃料种类),发现控制火焰初始区氧气的浓度和温升速度是降低快速型NO生成的最重要措施。  相似文献   
55.
液体燃料高温低氧燃烧的数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合一种新型的高温低氧燃烧炉的设计,对液体燃料的高温低氧燃烧进行了数值模拟.利用Fluent软件,考察了液体燃料在这一技术下的燃烧特性,并且给出了NOx排放特性.结果表明,高温低氧空气燃烧技术具有NOx排放极低,炉膛内温度分布均匀等优点.同时计算可知,回流阀所造成的回流区不仅能使火焰稳定,而且还能起到降低氧浓度的作用。  相似文献   
56.
一种计算在变氧浓度下炭/碳粒燃烧速率的简便方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在我们过去工作的基础上,提出了一种在变氧浓度下计算炭/碳粒燃烧速率的简便方法,它适合于工程计算应用。  相似文献   
57.
本文找到了煤焦非均相着火温度与煤种的通用关系式,对几十种煤进行了检验,结果较满意。这样,使煤焦着火温度的预报既简单又可靠,适合工程计算应用。本文还给出了表征煤焦着火特性优劣的着火特性通用指标F_2数。尽管煤的工业分析值千变万化,但只要F_2数相同,则其煤焦着火特性就相同,这就提供了一个判别煤焦着火的准则。本文中还给出了一个按煤焦着火的难易程度排列的表,它对工程设计人员和运行人员有指导意义。对照此表,设计和运行人员就可方便准确的判断任何一种新煤种的着火特性,为锅炉设计提供了可靠的依据.  相似文献   
58.
傅维标 《电站系统工程》1994,10(5):15-20,26
本文分析了W型火焰炉及四角切向燃烧煤粉锅炉(下文简称“四角燃烧炉”)燃用无烟煤的优缺点。在此基础上,通过22年的不懈努力,研制成功了“大速差射流型双通道通用煤粉主燃烧器”及卫燃带敷设的新方法,从而克服了四角燃烧无烟煤锅炉的弱点。经过对我国最难燃的无烟煤—福建加福无烟煤(Vdaf=3%~5%)在福建永安火电厂410t/h锅炉中的工业性考核及焦作电厂670t/h锅炉燃用晋东南无烟煤(Vdaf=6%~10%)的工业性考核后得出结论;利用我们发明的技术,四角燃烧炉与W型火焰炉一样能脱油稳定地、低负荷地燃烧无烟煤,这样,突破了国际上普遍认为的:当Vdaf<13%时,只能用W型火焰炉而不能用四角燃烧炉的禁区。哈尔滨锅炉厂已决定将该燃烧器作为大型四角燃烧无烟煤锅炉的定型设计,首台大型(300MW)四角燃烧炉将在中国诞生,这将是一个创举,从此将结束只能用W型火焰沪才能烧无烟煤的局面。由于四角燃烧炉具有比W型火焰炉的价格便宜,占地面积少等优点,在激烈的市场竞争中必将显示出其优势。  相似文献   
59.
柴油掺混生物柴油的乳化油对柴油机性能的影响   总被引:4,自引:1,他引:4  
在单缸四冲程直喷柴油机上对矿物柴油掺混生物柴油的乳化油进行了系统的研究,实验结果表明:柴油掺混生物柴油后,其耗油量变化很小,而尾气中的碳烟明显降低,NOx在高功率下有所升高;使用柴油掺混生物柴油的乳化油时,可以同时降低碳烟和NOx排放,而油耗变化很小,从而改变使用柴油掺混生物柴油时NOx升高的缺点,达到经济、社会和环保效益的共赢.建议此项技术首先在柴油机发电机组、船或火车上使用,因为这些场合有足够空间可以利用.  相似文献   
60.
煤焦燃烧NO释放规律研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
用单颗粒模型研究了煤焦燃烧时焦碳氮转变成NO的过程。模型中考虑了炭粒内部和外部温度和组分浓度的变化,在源项的处理上采用了简单的化学反应动力学机理模型。应用有限差分法对温度和组分浓度方程进行了离散化,并用Ganss-Seidel迭代法对所得到的离散方程求解。计算结果表明,颗粒粒径、环境NO和O2浓度对焦碳燃烧过程中NO形成及还原都有重要的影响。  相似文献   
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