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文檔簡介
1、超臨界鍋爐的特點(diǎn)是具有較高的發(fā)電效率、排放污染物較少以及調(diào)峰的便利性等。超臨界鍋爐固然擁有自身的優(yōu)勢,然而在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于高溫高壓的蒸汽環(huán)境、強(qiáng)度有限的管壁材料以及管內(nèi)壁長時間運(yùn)行導(dǎo)致的結(jié)垢等現(xiàn)象,超臨界鍋爐過熱器壁面隨之發(fā)生超溫問題。
本文的研究對象是某電廠額定蒸發(fā)量為1820t/h的超臨界鍋爐,利用數(shù)值模擬的方法對屏式過熱器區(qū)域在不同工況下的溫度場進(jìn)行對比分析。本文模擬爐膛內(nèi)部的氣相湍流流動時,運(yùn)用的模型是Reali
2、zable k-ε模型;在處理跟蹤煤粉顆粒的問題上,則采用了隨機(jī)軌道模型;在模擬爐膛內(nèi)部的氣相湍流燃燒時,運(yùn)用混合分?jǐn)?shù)—概率密度函數(shù)(PDF)模型;在處理揮發(fā)份的析出問題時,則采用了雙步競相反應(yīng)速率模型;在模擬焦炭的燃燒問題時,運(yùn)用動力學(xué)/擴(kuò)散控制反應(yīng)速率模型;模擬輻射傳熱問題上,采用的是P-1輻射模型。
在選擇合理的數(shù)學(xué)物理基礎(chǔ)上,本文模擬了原始工況下爐膛內(nèi)部和屏式過熱器區(qū)域的流場以及溫度場,并且在不同工況下,分別模擬研究了
3、過量空氣系數(shù)以及一次風(fēng)和二次風(fēng)配比改變的情況下,爐膛不同位置的溫度場分布以及屏式過熱器區(qū)域的溫度場分布。
在原始工況最大連續(xù)蒸發(fā)量工況下,沿著爐膛高度的方向,屏式過熱器區(qū)域的溫度場變化呈現(xiàn)出先升高后降低最后再次升高的變化規(guī)律,溫度的最高點(diǎn)出現(xiàn)在管屏的下端,位置約在管屏的彎頭處;對于單個管屏而言,由外管圈至內(nèi)管圈,各管屏的平均溫度出現(xiàn)逐漸降低的趨勢。沿著管屏高度的方向,隨著煙氣溫度的下降,煙氣對管子的影響逐漸減弱,管屏區(qū)域的溫度
4、就出現(xiàn)了下降趨勢。
對于過量空氣系數(shù)而言,盡管一定程度增加過量空氣系數(shù)為1.15時有利于煤粉的完全燃燒,但同時提高了爐膛溫度水平,導(dǎo)致屏式過熱器區(qū)域出現(xiàn)較大面積的高溫區(qū),使屏式過熱器發(fā)生超溫現(xiàn)象;當(dāng)過量空氣系數(shù)繼續(xù)增大為1.25時,爐膛整體溫度水平開始下降,屏式過熱器區(qū)域的高溫區(qū)也逐漸減小,可以有效避免管段發(fā)生超溫現(xiàn)象。所以,過量空氣系數(shù)的選擇應(yīng)該考慮高效燃燒和避免屏式過熱器超溫的綜合效果。
對于一次風(fēng)和二次風(fēng)配比而
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