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文檔簡介
1、進入21世紀以來,隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,對能源的需求越來越大,基于以煤為主的國情,我國的火力發(fā)電裝機容量大幅增長。為減少燃煤電廠SO2的排放,以石灰石/石膏濕法為主的煙氣脫硫工藝被大量配套建設。煙氣經(jīng)濕法脫硫后溫度一般在50℃左右,低溫凈煙氣在煙囪壁面會產(chǎn)生高濃度的酸性結露造成煙囪腐蝕同時向高空抬升擴散困難。為此,早期脫硫系統(tǒng)不得不利用煙氣再熱器(GGH)對脫硫后的煙氣進行再加熱。但利用GGH加熱存在基礎建設費用增多、系統(tǒng)復雜、機組可
2、靠性降低等不利的影響。伴隨濕法煙氣脫硫技術的進步,脫硫后煙氣中SO2含量大大減少。為克服增設GGH帶來的諸多不利影響同時又能有效解決低溫煙氣排放擴散問題,人們研究出了濕煙囪排放技術、冷卻塔排放技術(“煙塔合一”技術)這兩種低溫凈煙氣的直接排放技術。本文針對電廠“煙塔合一”技術進行分析,并著重研究了大氣環(huán)境對經(jīng)冷卻塔排放的低溫煙羽擴散的影響。
文中以在大氣中擴散的混合氣流為研究對象,采用商用CFD軟件Fluent實現(xiàn)了擴散區(qū)域的
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