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文檔簡介
1、在我國電力行業(yè)的動力用煤中,隨著低揮發(fā)份的劣質(zhì)煤所占份額逐漸增大, W火焰鍋爐作為燃用低揮發(fā)份煤種成熟爐型在我國發(fā)展迅速。但是我國的W火焰鍋爐均使用引進的國外技術(shù),我國缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 W火焰鍋爐技術(shù),為此在對國外 W火焰鍋爐技術(shù)消化吸收的基礎(chǔ)上,提出了 W火焰鍋爐多次引射分級燃燒新技術(shù)。
本課題研究對象為某一采用該技術(shù)的350MW超臨界W火焰鍋爐,根據(jù)相似?;斫⒘?:10的冷態(tài)?;瘜嶒炁_,進行了一系列單相冷態(tài)空氣
2、動力場試驗研究。
在示蹤試驗中,在鍋爐BMCR工況配風下進行了流場示蹤。爐內(nèi)空氣動力場穩(wěn)定,拱上氣流下行剛性好,能夠到達冷灰斗中上部區(qū)域,形成了對稱的W型流場。OFA射流穿透到爐膛中心,對下爐膛流場影響較小。
使用 IFA300恒溫熱線風速儀對不同一次風乏氣風量分配下的爐內(nèi)流場進行了測量,研究后發(fā)現(xiàn):在不同的一次風乏氣風量分配下,拱上氣流的衰減基本相同,無量綱穿透深度均在0.50-0.57范圍內(nèi)。當一次風動量小于內(nèi)二
3、次風動量時,隨著一次風風量的增加,一次風與內(nèi)二次風混合推遲,回流區(qū)長度降低。當一次風動量大于內(nèi)二次風動量后,一次風與內(nèi)二次風混合明顯滯后,但是回流區(qū)長度增加。最佳的一次風與乏氣風量分配為5:5。
當拱下二次風風率為5%、15%、24.16%和35%時,拱上氣流到達拱下二次風區(qū)域前為線性衰減。當拱下二次風風率為35%時,前墻穿透深度為0.449,后墻穿透深度為0.594,下爐膛空氣動力場發(fā)生明顯的偏斜。前墻拱下二次風噴入爐膛內(nèi)即
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