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71.
从悬浮体流变机理和煤水混合物中煤粉颗粒的堆积形态分析入手,提出了关于煤水混合物悬浮体的流变机理假设,并在此基础上讨论了诸因素对煤水混合物流变特性的影响和煤水混合物配制的最佳颗粒度配比。  相似文献   
72.
李乾军  章名耀  施爱阳  钟文琪 《动力工程》2007,27(6):903-906,984
在一个内径100 mm的柱锥型喷动流化床上进行了喷动流化床流型的试验研究.试验中发现了5种不同的流型:固定床(FB)、鼓泡射流流化床(JFB)、节涌射流流化床(JFS)、充气喷动床(SA)和喷动流化床(SF).研究了静止床高、操作压力对喷动流化床流型的影响.结果表明:随着静止床高的增加,稳定的喷动流化床区域减少;随着操作压力的增加,稳定的喷动流化床区域增加.  相似文献   
73.
2MW加压喷动流化床煤部分气化特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在热输入2MW的中试规模加压喷动流化床部分气化试验装置上,采用徐州煤烟进行了连续12h的加压部分气化试验研究,研究了在深床条件下煤部分气化特性,以及汽煤比的变化对部分气化的影响。研究结果表明:在合适的喷动风和流化风配比下,可实现深床气化,使气化反应基本达到化学平衡;在其它条件不变的前提下,汽煤比增加,气化炉温度下降,煤气中H2含量有较大幅度的提高,煤气热值也有所增加。文章的最后将试验的主要指标与国内外类似规模装置上获得的数据进行了比较。图6表5参10  相似文献   
74.
增压流化床燃烧(PFBC)是一种新型的燃煤技术。用此技术组成燃气蒸汽联合循环发电可大幅度提高发电效率、降低对环境的污染。本文介绍中国增压流化床燃烧研究进展情况,实验室试验装置以及联合循环中试电站。中试电站建在江苏贾汪电厂,以改造旧电厂为基础,设计输出电功率为15兆瓦,其中蒸汽部分为12兆瓦,燃气部分为3兆瓦。本文还介绍了中试电站的系统布置,主要设计参数,技术性能估算,建设日程安排以及PFBC技术在中国应用的途径和光明前景。  相似文献   
75.
通过采用燃烧优化技术进行南京华润热电有限公司4号炉NOx排放特性试验,大大降低了锅炉NOx的排放浓度,分析锅炉效率和NOx排放量与电站锅炉运行参数的关系,确定了锅炉低NOx运行方式,用于指导锅炉的高效低NOx的运行.  相似文献   
76.
Caroline石灰石热分解实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用热重分析仪进行了Caroline石灰石的热分解实验。石灰石的粒径分布在53μm至1.0mm之间,二氧化碳的分压和总压在一定范围内,温度在700~900℃之间。结果表明,Caroline石灰石的颗粒尺寸对热分解速度没有影响。各种二氧化碳分压下的Caroline石灰石热分解实验发现,粒径为0.21~0.35mm和0.5~0.6mm时,热分解速度正比于平衡状态下的二氧化碳分压减去反应界面处的二氧化碳分压,即pCO  相似文献   
77.
建立了1台热输入0.1 MW的加压喷动流化床煤部分气化炉和相同尺寸的冷态模型试验装置,通过试验和数值模拟方法分析了压力对喷动流化床流动特性的影响.数值模拟采用了非稳态欧拉多相流模型,研究结果表明:随着工作压力增大,床内的中心喷动区和环形区的空隙率均相应减小;颗粒在较高工作压力下的轴向速度大于较低压力工况下的速度值;在压力为0.1~0.3 MPa时,模拟工况的流动状态与试验结果相符.  相似文献   
78.
水煤膏压力泌水特性与可泵性分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
通过实验研究了水煤膏的压力泌水特性,分析了颗粒粒度分布、含水量等对水煤膏的泵送特性的影响,并结合水煤膏塌落度指标,提出了水煤膏可泵性的评价指标。结果表明:水煤膏的可泵性可以用塌落度和压力泌水总量两个指标表征。可泵性好的水煤膏其塌落度范围为8-24cm,相应的相对泌水率和泌水总量分别为S10≤40%,V=70-110ml。  相似文献   
79.
由于增压流化床燃烧(PFBC)技术的自身特点,使得气力输送技术成为增压流化床燃烧技术连续稳定供料和排料的有效手段。作者考察了锅炉压力为0.6MPa下,气力输煤系统喷射器(无扩散管)气体喷嘴的位置和固气比对输送稳定性的影响,以及在锅炉压力为0.6MPa下连续气力输灰特性。试验研究发现:输煤系统中,物料质量流率与喷射器的几何参数关系非常密切。输灰系统在较高的固气比(μ≥3)下能连续稳定运行。  相似文献   
80.
在分析非牛顿流体管内滑移流动机理的基础上,提出了通过计算水煤膏管内流动广义雷诺数ReE来确定其阻力损失的方法。分析结果表明:广义雷诺数不仅适用于管内存在滑移的非牛顿流体流动,同样适用于无滑移的非牛顿和牛顿流体流动。试验结果表明:水煤膏管内定常流动的临界雷诺数约为2100;层流区采用广义雷诺数的沿程阻力系数的计算公式类似于牛顿流体的简单形式,即λ=64/Reg;过渡区的阻力损失近似满足布拉休斯方程,λ=0.316Reg^-0.25。  相似文献   
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