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文檔簡介
1、由于我國動力煤種多變,鍋爐燃燒所用的煤種與設(shè)計煤種存在的偏差以及用電峰谷導(dǎo)致鍋爐需要調(diào)負(fù)荷等問題,會給鍋爐的實際運(yùn)行造成很大困難。煤粉燃燒器是對鍋爐安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益起著非常重要的作用,如何開發(fā)一種能夠?qū)崿F(xiàn)煤粉的持續(xù)高效穩(wěn)燃、低負(fù)荷調(diào)峰穩(wěn)定、多煤種適應(yīng)性和降低污染物排放的燃燒器是一個亟需解決的重大課題。
本文在分析撞擊預(yù)燃式煤粉燃燒器設(shè)計思想的基礎(chǔ)上,探討了這種燃燒器的特點,并通過冷態(tài)?;_定了燃燒器模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)。作者針對在
2、實驗系統(tǒng)中測得的撞擊預(yù)燃式煤粉燃燒器的流動特性,采用數(shù)值模擬方法優(yōu)化了燃燒器的結(jié)構(gòu)。
本文對撞擊預(yù)燃室煤粉燃燒器進(jìn)行了冷態(tài)?;嬎?,確定了原始模型的結(jié)構(gòu)參數(shù),包括出口直徑、二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)的切向和軸向角度等。針對原始模型,作者研究了其流場分布特性。研究結(jié)果表明,撞擊預(yù)燃室煤粉燃燒器的原始模型存在的飛邊現(xiàn)象。
為了優(yōu)化該燃燒器的結(jié)構(gòu),作者在建立燃燒器的物理模型、數(shù)學(xué)模型、邊界條件和收斂條件的基礎(chǔ)上,采用Realizable
3、k-ε雙方程湍流模型對不同結(jié)構(gòu)參數(shù)的撞擊預(yù)燃室煤粉燃燒器的流場分布、濃度場分布和顆粒軌跡等進(jìn)行了數(shù)值模擬。模擬計算結(jié)果表明,燃燒器出口直徑、二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)的軸向和切向角度對燃燒器的性能有較大的影響。隨著燃燒器直徑的增加,撞擊預(yù)燃室煤粉燃燒器的旋流強(qiáng)度增強(qiáng),卷吸能力加強(qiáng)。當(dāng)二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)切向角度變化時,旋流強(qiáng)度也發(fā)生相應(yīng)的變化,隨著切向角度的增加,旋流強(qiáng)度變大,但是切向角度的增大易引起飛邊現(xiàn)象。二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)軸向角度對于撞擊預(yù)燃室煤粉燃燒器旋流強(qiáng)度的
4、影響較小,增大軸向角度,回流區(qū)變化不明顯。
數(shù)值模擬的優(yōu)化結(jié)構(gòu)表明,當(dāng)燃燒器出口直徑為320mm、二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)切向傾角度為5°、軸向傾角度為30°時,回流區(qū)、濃度場以及顆粒軌跡能夠得到很好的匹配。此時,中心回流區(qū)和外部回流區(qū)的存在可以在燃燒器內(nèi)部形成缺氧的還原性氣氛,有效抑制NOx的生成,并且外部回流區(qū)能夠很好的卷吸周圍空間的高溫?zé)煔猓S持火焰的穩(wěn)定燃燒。
作者還對對優(yōu)化結(jié)構(gòu)的濃度場進(jìn)行了數(shù)值模擬。結(jié)果表明,當(dāng)煤粉粒子
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