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文檔簡介
1、火電廠燃煤產(chǎn)生的NOx的排放日益嚴(yán)重地危害著人類生存的環(huán)境和人類自身的健康,這是一個(gè)迫切需要解決的問題。為此,國內(nèi)外開發(fā)了許多控制NOx排放的技術(shù),其中燃料再燃是一種很有效的方法。 燃料再燃原理是在爐內(nèi)貧氧燃燒段噴入再燃燃料以還原生成的NOx。早期的研究工作都把天然氣作為再燃燃料,后來再燃燃料由氣體擴(kuò)展到了煤粉,這更適合我國國情:(1)我國具有豐富的煤炭儲(chǔ)量,用煤粉作為再燃燃料是節(jié)省投資的好方法;(2)我國的火電廠以燃煤為主,采
2、用煤粉作為再燃燃料不需要增加第二種燃料,設(shè)備相對(duì)簡單。目前關(guān)于煤粉再燃方面的研究工作仍處于探索階段。 本文對(duì)燃煤鍋爐超細(xì)煤粉再燃過程進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,提出了降低NOx排放的方法。主要工作與結(jié)論如下: 建立了數(shù)值模型,采用非預(yù)混燃燒模型描述燃燒過程,用Realizablek-ε雙方程模型描述氣相的湍流流動(dòng),用混合分?jǐn)?shù)—概率密度函數(shù)描述氣相湍流燃燒狀況,采用隨機(jī)的顆粒軌道模型描述固相顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡,用單方程模型描述揮發(fā)份析
3、出情況,選用P-1模型計(jì)算輻射傳熱,用后處理方法模擬NOx生成。 利用上述數(shù)學(xué)模型和數(shù)值計(jì)算方法對(duì)文獻(xiàn)中所述物理問題進(jìn)行描述,將模擬后所得計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)中試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較,兩者吻合較好。證明了上述數(shù)學(xué)模型的有效性。繼而應(yīng)用上述數(shù)學(xué)模型模擬了鍋爐的常規(guī)燃燒過程。 通過對(duì)鍋爐的常規(guī)燃燒過程進(jìn)行數(shù)值模擬,從煤種、空氣過量系數(shù)和顆粒粒度等方面考察了NOx排放情況。結(jié)果顯示,NOx的排放濃度隨著空氣過量系數(shù)的增大而明顯增大;NO
4、x的排放濃度與煤粉顆粒的關(guān)系中,存在一個(gè)煤粉粒度臨界值。 在對(duì)常規(guī)燃燒鍋爐改進(jìn)的基礎(chǔ)上,利用數(shù)值模擬方法,研究了超細(xì)煤粉再燃技術(shù)中部分因素對(duì)NOx排放濃度的影響。結(jié)果表明,對(duì)于本文所改造的鍋爐,最佳再燃區(qū)溫度為1600K;最佳再燃燃料投射位置為900mm;再燃區(qū)過量空氣系數(shù)為0.8;綜合考慮脫氮率和燃燒效率,超細(xì)煤粉再燃燃料比宜在10﹪~20﹪之間;此外再燃煤粉粒徑的減小可以提高NOx還原率,但當(dāng)再燃煤粉粒徑小于20μm時(shí),煤粉
5、粒徑對(duì)NOx的排放量的影響已不太明顯,所以再燃煤粉粒徑一般選為20μm。 將超細(xì)粉再燃和常規(guī)燃燒兩種工況的燃燒結(jié)果進(jìn)行比較可以看出,與常規(guī)燃燒相比,超細(xì)煤粉再燃燒大大降低了NOx排放,在確保鍋爐安全和燃燒效率的前提下,脫氮率可提高15﹪以上。本文提出了對(duì)常規(guī)燃燒鍋爐進(jìn)行超細(xì)煤粉再燃的改造方案,對(duì)進(jìn)一步應(yīng)用于工程實(shí)際有參考價(jià)值。 本文創(chuàng)新點(diǎn): (1)本文基于三維模型進(jìn)行了系統(tǒng)的超細(xì)煤粉再燃的數(shù)值模擬研究,得到了再燃
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