一次风扩口角度对径向浓淡旋流煤粉燃烧器出口流场

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亚临界600MW机组锅炉运行燃烧风量优化控制措施

亚临界600MW机组锅炉运行燃烧风量优化控制措施

亚临界 600MW机组锅炉运行燃烧风量优化控制措施摘要:我国虽然各种能源矿产丰富,但是由于近年来各领域发展对能源需求量的加大,能源供应趋于紧张,火电生产中使用燃料进行电能转换时需要燃烧大量的煤炭材料才能够为区域生产、人民生活提供足够的电能,而在电能生产中积极运用节能降耗技术能够有效保障电能生产的环保效果以及可持续性,锅炉燃烧风量优化控制就是一种常见的电能生产节能降耗技术。

关键词:亚临界600MW机组;锅炉运行燃烧风量;优化控制措施1亚临界机组锅炉燃烧控制的作用分析在电厂生产中锅炉过热器出口位置对应的蒸汽压力测试值在某个区间内,这种锅炉机组就被成为亚临界机组,一般来讲亚临界状态的蒸汽压力值设置在14到22MPa之间。

我国是一个人口数量居世界第一的国家,在经济发展中各领域对电力能源的需求量极其巨大,加上当前各领域都在积极运用电气化设备,电力需求量也在随时间推进加大。

我国电力生产过程种火电的最常用生产设备就是锅炉,而锅炉作为将矿物质燃烧转化为热能的装置,燃烧热能的生产效率影响着锅炉生产的整体能效,并且通过燃烧控制能够有效控制有害污染物的产生,在保证燃料充分燃烧的同时降低污染,优化电力生产的环保价值。

而将电力锅炉燃烧控制中风量调节技术在电力行业中推广就能够有效在大范围内降低电力生产的能耗,在电力生产行业中实现节能效果的优化。

2在亚临界机组锅炉燃烧运行中控制NOx的方法及常出现的问题分析在进行火电厂锅炉环保效果优化改造项目生产时,通常会采用低氮燃烧器降低锅炉燃烧的氮氧化合物量,或者会使用催化还原的方式进行脱硝降污染。

两者都能够有效降低燃烧废气中氮氧化合物的排放量,而为了有效解决锅炉燃烧生产中煤粉燃烧器运行中中心扩锥磨损的异常问题,当前在锅炉燃烧器选择上有了一个新选项,就是中心给粉旋流煤粉燃烧器。

在锅炉运行中自一次风输粉管道中输送而来的煤粉会被送到燃烧器中心而后经由一次风喷口进入锅炉的炉膛,为了保证燃烧位置正好与燃烧器中心回流区对应,在生产中煤粉在穿越中心回流区时由于煤粉量发生了增加,煤粉穿越的时间也就会因此延长,这就会使得煤粉先在还原性较强的环境中进行燃烧,进而控制氮氧化物的生成。

风速及煤粉浓度测量说明书

风速及煤粉浓度测量说明书

风速及煤粉浓度测量(一)、一、二次风风速测量系统中速磨煤机正压直吹制粉系统对一、二次风量有严格要求。

风煤比的变化对炉膛燃烧的安全、经济性及磨煤机本身安全有较大影响。

磨煤机入口风量测量不准,造成自动投入困难。

在冷热风调节过程中,磨煤机入口风量不随调节档板按比例变化,因而难以掌握,甚至导致一次风量低磨煤机跳闸。

因此,磨煤机入口风量测量不准造成锅炉燃料主控无法投入自动控制,影响机组协调控制系统的正常投运。

因此对磨煤机入口风量测量的准确性已摆到十分重要的位置。

磨煤机入口风道直管段一般比较短,管道截面积上的流场很不均匀,有的部位有回流产生。

现电站锅炉大多采用回转式空气预热器,受热面元件上积灰被加热的热风带入一次道,当锅炉启、停炉时,冷、热态的变化所形成的水气与测风装置感压管路中的灰尘会形成硬块,很难清除。

而一般的差压式风量测量装置,对直管段要求高,加上对含尘气流的测量时,灰尘只进不出,造成感压管路堵塞,从而造成所测量的风量不准确。

一、风速测量原理:风量测量理想流体以速度ω在压力p的流场中正常流动,假定在某点滞止,则流体使该点压力升高,由伯努里方程推出气体流速;式中: ω=sprt(2kΔp/ρ) m/sρ-气体密度. Kg/m3Δp-气体流动过程中产全的压差.paρ-气流静压:ω-气流密度:Q=3600AωρQ:流量 m3/h由于流体滞止状态只是一种假定的理想状况,在实际流速.流量测量中一般通过固定装置采取节流.选点法测量压差Δp’,通过理论和试验方法得到该压差与Δp的关系,一般用修正系数K表示.K=Δp/Δp’。

K-流速修正系数选用南京达凯电力自动化设备有限公司生产的双喉径文丘里风速测量管、它是利用气流在文丘里管喉部流速增加,静压降低的原理制成的。

在文丘里管内再装设一个小文丘里管,使内文丘里管出口置于外文丘里管的喉部,则在内文丘里管喉部测量的静压将更低,从而获得更大的压差,在测量管上部设有集尘缓冲装置,动压头采用大口径取样,管径内壁光滑。

现在国内浓淡型煤粉燃烧器

现在国内浓淡型煤粉燃烧器

2.WR型垂直浓淡煤粉燃烧器
• WR 燃烧器(山东青岛350MW机组使用)的关键 部分是喷口,煤粉管道自上而下通过急转弯进入煤 粉喷口,形成下半部浓煤粉气流和上半部淡煤粉气 流。出口处有一水平置放的V 形钝体,使煤粉气流 在下游形成一个稳定的回流区,起稳燃作用。 • 煤粉喷口在出口端成扩口,以增加外回流。周界风 喷口布置在一次风喷口四周,其作用是增加一次风 的刚性,使一次风动量和二次风动量不致相差过大 而造成一次风被牵引贴壁,及时补充氧气,防止结焦, 同时起到保护喷口作用。周界风上、下部分面积 大一些,而两侧部分小些,使主气流向火面很快与高 温烟气接触,易于着火。
3.套管式水平浓淡型煤粉燃烧器
• 利用一次风粉气流经过弯头的离心力和套管,将 其分成水平浓淡两股煤粉气流,浓煤粉气流在向 火侧,淡煤粉气流在背火侧,进入炉膛燃烧 • 优点:提高锅炉稳定燃烧性能,防止灭火 • 缺点:结构复杂制造不方便成本高。一次风管系 统阻力大,一次风管内套管磨损严重,检修不方 便。
总结优点 • • • • • • 锅炉运行的安全性,经济型大大提高。 1.低负荷时锅炉不投油可稳定燃烧 2.对煤种适应性增强,适用劣质煤种 3.排烟NOx降低 4.飞灰可燃物降低 6.减轻水冷壁高温腐蚀,和炉内结焦
缺点
• 1.结构复杂,设计、制造难度大,成本高。 • 2.现场改造布置困难,磨损严重检修费用高。
新型WR浓淡煤粉燃烧器
• (1)降低炉膛出口烟温偏差和保证高温受热面壁温 不超温; • (2)有效防止两侧墙水冷壁因实现炉内空气分级后 导致的主燃区过量空气系数降低而产生的结渣和 高温腐蚀问题; • (3)有效提高了锅炉的煤种适应性; • (4)大幅度降低NOx排放量; • (5)降低未燃炭损失提高燃烧效率

哈尔滨工业大学科技成果——中心给粉旋流煤粉燃烧技术

哈尔滨工业大学科技成果——中心给粉旋流煤粉燃烧技术

哈尔滨工业大学科技成果——中心给粉旋流煤粉燃烧技术主要研究内容
中心给粉旋流煤粉燃烧技术是一种先进低NOx燃烧技术,在此技术和径向浓淡旋流燃烧器的基础上,开发出了一种中心给粉旋流煤粉燃烧器。

中心给粉旋流煤粉燃烧器内二次风叶片采用16个轴向弯曲叶片,外二次风叶片采用12个切向叶片,内二次风叶片角度固定,外二次风叶片角度可以调节。

在燃烧器一次风通道中安装一个或多个锥形分离器使煤粉集中于燃烧器的中心并喷入炉内,在一次风管、内二次风管和外二次风管出口安装扩口。

一次风粉在锥形分离器作用下,煤粉集中于燃烧器的中心,形成浓煤粉区,在一次风管边壁煤粉浓度低,形成淡煤粉区。

浓煤粉气流喷入位置正对燃烧器的中心回流区中心部分,因此穿越中心回流区的煤粉量增加,延长煤粉在高温的中心回流区的停留时间,有利于煤粉的燃尽,由于煤粉在还原性气氛下燃烧,可有效地控制燃料型NOx 的生成,同时二次风被分成了内、外两部分,形成了分级燃烧,与中
心给粉相结合,实现了低NOx排放。

中心给粉燃烧器将煤粉集中于燃烧器的中心,减少了进入二次风中的煤粉量,有效地防止了煤粉与二次风的过早混合及被甩到两侧墙上,保证了两侧墙的氧化性气氛,有利于防止侧墙水冷壁结渣和高温腐蚀。

技术特点及优势
中心给粉燃烧器有较好的煤粉燃尽率,较低的NOx排放量,较强的低负荷稳燃能力,适于燃用无烟煤、贫煤等低挥发分煤质,能够有效地防止侧墙水冷壁结渣和高温腐蚀。

中心给粉燃烧器已在河北西柏坡电厂2#炉300MW机组锅炉、邯郸电厂11#、12#炉200MW机组锅炉、宁夏大坝发电厂1#炉300MW 机组锅炉进行了应用,并取得了良好的效果。

旋流煤粉燃烧器-课件PPT

旋流煤粉燃烧器-课件PPT

切向叶片式旋流煤粉燃烧器结构图
如图为切向叶片式旋流煤粉燃烧器,一次风为直流风,二 次风通过可动切向叶片形成旋流后送入炉膛,切向叶片一 般8~16片,改变叶片的角度可是二次风产生不同的旋流强 度。为了使一次风能在出口形成中心回流区,常在一次风 出口中心装设一个多层式稳燃器,稳燃器结构如下图。
切向叶片式旋流煤粉燃烧器
适用于Vdaf≥25%,Qar,net,p ≥ 16800kJ/kg的烟煤和褐 煤
轴向叶片旋流煤粉燃烧器结构图
轴向叶片旋流煤粉燃烧器
轴向叶片旋流煤粉燃烧器,一次风为旋转 射流,二次风通过同心环状双通道轴向叶 片旋流叶轮送入。双环状通道中轴向叶片 的旋流强度不同,通过调节双通道风量比 例,即可达到调节燃烧器出口二次风旋流 强度的目的。一次风通过蜗壳式旋流器, 形成选转射流,中心装有油枪和油的配风 器这种燃烧器主要用于燃烧挥发分大于25% 发热量大于16.8MJ|kg的褐煤和烟煤。
轴向叶片旋流煤粉燃烧器
如图所示,为一次风不旋转,二次风旋转的旋流燃烧器。 该燃烧器出口处装有一次风扩流锥,二次风通过可调的轴 向叶轮控制,移动轴向移动拉杆,可以调节叶轮在二次风 通道中的位置,当叶轮退出时,叶轮和二次风通道圆锥出 现间隙,部分二次风通过此间隙绕过叶轮以直流风的形式 直接经旁路流出,这股直流二次风与经叶轮流出来的旋转 二次风混合后,进入炉膛。调节叶轮位置间隙大小就会改 变,直流二次风和旋转二次风比例就会发生变化,混合后 的二次风旋流强度就会发生改变,故此调节方法可用于调 节二次风的强度。但这种燃烧器回流区小,因此只适用于 挥发分较高的煤
旋流煤粉燃烧器工作原理
旋流燃烧器由喷口组成,燃烧器中装有各种型式的旋流发 生器(简称旋流器)。煤粉气流空气或热空气通过旋流器时发生 旋转,从喷口射出后形成旋转射流。利用旋转射流,能形成有 利于着火的高温烟气回流区,并使气流强烈混合。

国内外几种多通道煤粉燃烧器介绍

国内外几种多通道煤粉燃烧器介绍

(1)德国旋流式三通道煤粉燃烧器德国洪堡公司为适应采用低值燃料檄烧水泥热料的需要,对原生产的旋流式三通道煤粉燃烧器进行改进而设计了PYRNET型燃烧器,此燃烧器由四个同心管组成,形成四个通道,中心管为第一通道用作喷油,在启动和用混合燃料时采用;管1与管2之间为第二通道,内没有涡流元件,使空气以160m/s速度喷射并形成涡流,煤粉与输送空气以28m/s速度通过通道3的锥形环状扩口,呈倾斜形喷人容内。

员外因即通道4为喷射空气用,以350一440m/s速度喷射入窑内。

其特点是:燃油点火装置的油枪放置在中心,外风(喷射风)由8—18个均匀分布的小团孔喷出,使出口面积大大减小,提高了外风的喷出速度,风速最高可达440m/s,超过音速,所以有人称为“超音速煤粉燃烧器”。

因出口面积减小,风量降低,所以必须提高风压,才能满足动量要求。

常用压力为o.1MFa,所以也称为“高压煤粉燃烧器”。

外风采用小圆孔喷出,除风速提高外,还保证不易变形,延长使用寿命。

德国洪堡公司把这种燃烧器命名为PY—RNET型,每个通道的风量分配和风速如图6.8所示。

该燃烧器与通常的三通道燃烧器相比,具有以下优点①火焰温度高。

火焰短而稳定;②可采用20%一80g6的石油焦作燃料。

③有减少结圈次数的趋势;④NO‘可减少30%以上;⑤一次风量很低,一般为6%一8%,最小可降到4%,(2)法国Rotaflam型煤粉燃烧器法国皮拉德公司是专门制造各种燃烧器的公司,Rotaflam型是皮拉德公司于20世纪80年代末期在原有三通道燃烧器基础上研制的。

该燃烧器是带火焰稳定器和拢焰罩的四通道煤场燃挠器,其结构示意见图6.7。

Rotaflam 燃烧器与传统的三通道燃烧器相比,其特点如下:①油或气枪中心套管配有火焰稳定器,使火焰根部能保持稳定的涡流循环内风的旋转,可使火焰根部形成一个回流区,从而使一次风量降低一半。

⑧采用拢焰罩,可避免气流迅速扩张,产生“盆状效应”,使火焰形状更加合理。

技能认证输油工中级考试(习题卷7)

技能认证输油工中级考试(习题卷7)

技能认证输油工中级考试(习题卷7)第1部分:单项选择题,共78题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]真空相变加热炉运行时,检查燃气压力在规定范围内,检查操作台显示温度、压力与()次表读数,应无误差。

A)一B)二C)三D)四答案:A解析:2.[单选题]BB006引射式燃烧器是指燃气以一定流速自喷嘴进入引射器,在引射器缩口处将一次空气引入,两者混合后流向燃烧器头部,由直径为( )的火孔流出,以本身的火焰形式燃烧。

A)2~7mmB)2-8mmC)2~9mmD)2~10mm答案:D解析:3.[单选题]双螺杆泵是()的螺杆泵,它利用相互啮合、互不接触的两根螺杆来抽送液体,一根为主动杆,另一根为从动杆。

A)内啮合B)外啮合C)内装式D)外装式答案:B解析:4.[单选题]AD005用来保护电动机免受过载的危害,利用了电流的热效应原理来保护电动机的元件是()。

A)启动按钮B)交流接触器C)中间继电器D)热继电器答案:D解析:5.[单选题]BJO01经济蒸发量--蒸汽锅炉在连续运行中,效率达到最高时的蒸发量称为经济蒸发量。

经济蒸发量约为额定蒸发量的( )。

A)70%~75%B)75%~80%C)80%~85%D)90%~100%6.[单选题]散装油品灌桶作业,用泵输灌装时,必须避免灌油嘴或油枪全部关停,防止()过高,造成事故。

A)排量B)温度C)罐存D)压力答案:D解析:7.[单选题]BG002电动机转子感应电流和旋转磁场相互作用的结果,使转子受到( )的作用而形成转矩。

A)电流力B)电压力C)电阻力D)电磁力答案:D解析:8.[单选题]水平仪又称水平尺,它是一种常用的()的平面测量仪。

A)精度高B)精度低C)精度不高D)精度极高答案:C解析:9.[单选题]燃烧器前的操作阀应力求设置在()的地方。

A)能看见压力B)能看见液位C)能看见火焰D)能看见出口温度答案:C解析:10.[单选题]BF005 管子割刀的型号是按( )划分的A)割轮直径B)割刀总长C)割刀质量D)割管直径范围答案:D解析:11.[单选题]BF018 下列选项中有关水平仪使用方法叙述不正确的是( )。

文献综述

文献综述

1.前言在我国,多年来燃料政策是以煤为主,同时油也具备一定规模,而且,随着改革开放的发展和对环保的重视,燃油燃气锅炉数量迅速增加。

在日本、欧美等发达国家和中东等其他地区的发展中国家,目前使用的锅炉绝大部分是燃油燃气锅炉。

燃油燃气锅炉的炉膛温度在1400℃左右,其排烟污染物中氮氧化物占了很大的比例。

当前污染物排放造成环境问题已成为国际社会普遍关注的一个热点,也是关系实现可持续发展的关键问题之一。

随着人们生活水平的提高和环保健康意识的增强,对氮氧化物等污染物排放的控制要求日益严格。

新国标规定(GWPB3-1999),燃油锅炉烟气排放中,NOx含量不得超过400mg/m3。

但据了解,国内外很多电站、机组、锅炉都达不到标准。

降低NOx的对策可分为燃烧过程处理技术和烟气脱硝技术两大类。

前者是控制燃烧过程中的NOx生成,后者是对生成的NOx进行处理。

虽然前者降低NOx的效率最多只有50%,却是比较经济的方法。

由于工艺系统复杂和运行费用很高, 在环保标准还不是很严格的情况下, 烟气处理技术与燃烧过程处理技术相比还不具备竞争力, 所以在未来一段时期内,烧过程处理技术仍然会是工业应用中的主流。

由此可见,研究油燃烧过程中的低NOx控制技术有着十分重要的现实意义。

目前,单项的低NOx控制技术有很多,包括低氧燃烧、空气分级、燃料分级、废气循环等,控制效果不尽相同,也各有优缺点。

有一种叫做新型低NOx燃烧器的技术,是将若干种单项技术进行组合应用于燃烧器所衍生的低NOx排放技术。

如此一来,各技术间的优势得到增强,劣势得到弥补,因而这种“综合性”技术具有广阔的前景。

2.油燃烧器概述1880年第一台燃油燃烧器问世,此后人们一直在寻求解决燃烧不稳定、燃烧不充分的方法,致力于消除燃烧中的结焦、积碳、爆燃、冒黑烟等现象【1】。

通过对燃油的燃烧过程进行大量深入细致的研究发现:燃烧质量取决于燃油的雾化质量和油滴群与空气的混合程度。

之后,对雾化技术与配风技术进行了大量研究[2],该项技术还在不断的发展。

现在国内浓淡型煤粉燃烧器剖析

现在国内浓淡型煤粉燃烧器剖析
现在国内浓淡型煤粉燃烧器
第二小组
原理
分类
优点
浓淡型煤粉燃烧器
• 煤粉浓淡燃烧是近几年发展起来的的一种 新的煤粉燃烧技术。该技术就是用煤粉颗 粒的分离与浓缩装置,将一次风粉气流改 变为浓淡两股气流进入炉膛燃烧,这样能 提高锅炉的稳定燃烧能力和降低NOx的排 放。
ห้องสมุดไป่ตู้
1.PM型 煤粉浓淡燃烧器
• PM燃烧器是日本三菱重工在1981年开发(1985 年引进),煤粉气流经过分离器进行简单的惯性 分离,富粉流进入上喷口,贫粉流进入下喷口, 垂直喷入炉膛,实现浓淡燃烧。此外,燃烧器还 包括再循环烟气和燃尽风喷口。所以,PM燃烧器 是集烟气再循环、分级燃烧和浓淡燃烧于一体的 低NOx燃烧系统。 • 优点:降低NOx排放量,稳定燃烧45%~50燃烧 不投油。 • 缺点:结构复杂,设计、制造难度大,成本高。 现场改造布置困难,上下垂直浓淡,易发生水冷 壁结焦和高温腐蚀。磨损严重检修费用高。
2.WR型垂直浓淡煤粉燃烧器
• WR 燃烧器(山东青岛350MW机组使用)的关键 部分是喷口,煤粉管道自上而下通过急转弯进入煤 粉喷口,形成下半部浓煤粉气流和上半部淡煤粉气 流。出口处有一水平置放的V 形钝体,使煤粉气流 在下游形成一个稳定的回流区,起稳燃作用。 • 煤粉喷口在出口端成扩口,以增加外回流。周界风 喷口布置在一次风喷口四周,其作用是增加一次风 的刚性,使一次风动量和二次风动量不致相差过大 而造成一次风被牵引贴壁,及时补充氧气,防止结焦, 同时起到保护喷口作用。周界风上、下部分面积 大一些,而两侧部分小些,使主气流向火面很快与高 温烟气接触,易于着火。
3.套管式水平浓淡型煤粉燃烧器
• 利用一次风粉气流经过弯头的离心力和套管,将 其分成水平浓淡两股煤粉气流,浓煤粉气流在向 火侧,淡煤粉气流在背火侧,进入炉膛燃烧 • 优点:提高锅炉稳定燃烧性能,防止灭火 • 缺点:结构复杂制造不方便成本高。一次风管系 统阻力大,一次风管内套管磨损严重,检修不方 便。

浓淡煤粉燃烧技术

浓淡煤粉燃烧技术

1、项目简介“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术是针对我国电力工业对煤粉燃烧的需要,发明的一套适用于不同炉型、不同煤种的同时具有高效、稳燃、低污染、防结渣、防高温腐蚀性能的系列煤粉燃烧技术。

通过对炉内燃烧器区域气相及气固两相流场的深入研究,发现相当一部分锅炉炉膛内存在煤粉向炉膛四周分离,从而产生一系列不良后果。

提出了解决这一问题的技术措施,使煤粉相对集中在火焰中部,而炉壁四角则空气相对过剩,从而实现了炉内“风包粉”的燃烧方式,以防止炉壁结渣和高温腐蚀、也有助于提高燃烧效率。

浓淡燃烧的基本思路是将一次风分成浓淡两股气流,利用浓煤粉气流着火稳定性好的特点来提高燃烧器的着火稳燃能力,浓淡两股气流偏离各自燃烧的化学当量比,可以抑制NOx的生成排放。

还研制了配套的高浓缩比、低阻力的煤粉浓缩器,增强了浓缩燃烧的作用。

综合“风包粉”和“浓淡”燃烧的特点,根据不同炉型、不同煤种的要求,开发研制成功水平浓缩煤粉燃烧器、水平浓淡风煤粉燃烧器、径向浓淡旋流煤粉燃烧器、不等切圆墙式布置直流煤粉燃烧器等“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术。

此系列煤粉燃烧技术覆盖了电站锅炉的主要燃烧方式和煤种,可以达到:大幅度提高低负荷稳燃性能,特别是对于燃用难燃的贫煤、无烟煤的机组尤为突出;燃用高硫煤机组中存在的高温腐蚀可望得到控制;锅炉的结渣问题得到解决或明显减轻;锅炉的NOx排放大幅度下降,特别是燃用控制NOx排放难度最大的贫煤、无烟煤的机组降幅更为明显;燃烧效率均有所提高。

此系列的各种燃烧器不仅可用于新锅炉的设计,而且对现有的锅炉的技术改造也非常方便。

截止到2000年2月,“风包粉”系列浓淡煤粉燃烧技术已在全国34座发电厂的62台锅炉上应用,机组容量共计9455.8MW。

并被国内的哈尔滨锅炉厂、上海锅炉厂、东方锅炉厂、武汉锅炉厂、北京B&W公司等锅炉制造厂在新产品设计或技术改造中所应用。

2、立项背景能源是国民经济的基础。

我国一次能源以煤为主,电力工业中煤电约占总电量的四分之三,电力工业每年耗煤2.9亿吨,相当于我国原煤产量的27%。

职业技能试卷 — 锅炉运行值班员(第059套)

职业技能试卷 — 锅炉运行值班员(第059套)

一、选择题(共 25 题,每题 2 分):【1】工作票不准任意涂改,涂改后上面应由()签字或盖章,否则工作票无效。

A.签发人或工作许可人B.总工程师C.安全处长D.生技处长【2】燃烧器出口一、二次风速大小调整的主要依据是()。

A.—次风速主要取决于输送煤粉的要求,二次风速取决于炉内氧量B.—次风速取决于挥发分完全燃烧对氧的需要,二次风速取决于碳完全燃烧时对氧的需要C.一次风速主要取决于炉内风粉混合的需要,二次风速依据炉内氧量的需要D.—次风速决定于煤粉的着火条件需要,二次风速取决于煤粉气流的混合扰动及燃尽的需要【3】离心泵的能量损失可分为()。

A.机械损失、水力损失B.水力损失、流动损失C.容积损失、压力损失D.水力损失、机械损失、容积损失【4】锅炉采用调速给水泵调节时,给水泵运行中,最高转速应低于额定转速()%,并保持给水调节阀全开,以降低给水泵耗电量。

A.10B.15C.20D.30【5】中速磨煤机的转速为()r/min。

A.30~50B.50~200C.50~300D.25~120【6】转动机械采用强制润滑时,油箱油位在()以上。

A.1/3B.1/4C.1/2D.1/5【7】工作许可人应对检修工作负责人正确说明()。

A.设备名称B.哪些设备有压力温度和爆炸危险等C.设备参数D.设备作用【8】稳定运动的流体,因其具有(),故其具有位势能、压强势能和动能。

A.质量m[kg]、压力p[Pa]、运动速度w[m/s]、位置相对高度Z[m]B.质量m[kg]、运动速度w[m/s]C.运动速度w[m/s]、相对高度ZD.质量m[kg]、相对高度Z【9】事故停炉是指()。

A.因锅炉设备故障,无法维持运行或威胁设备和人身安全时的停炉B.设备故障可以维持短时运行,经申请停炉C.计划的检修停炉D.节日检修停炉【10】在机组负荷、煤质、燃烧室内压力不变的情况下,烟道阻力増大将使()。

A.锅炉净效率下降B.锅炉净效率不变C.锅炉净效率提高D.风机效率升高【11】在锅炉对流受热面中,()磨损最严重。

锅炉运行值班员职业技能试卷(142)

锅炉运行值班员职业技能试卷(142)

一、选择题(共 40 题,每题 1.0 分):【1】离心式风机产生的压头大小与()有关。

A.风机进风方式B.风机的集流器大小C.转速、叶轮直径和流体密度D.集流器导向叶片【2】风机的全压是指风机出口和入口全压()。

A.之和B.之差C.乘积D.之商【3】火力发电厂的生产过程是将燃料的()转变为电能。

A.化学能B.热能C.机械能D.动能【4】RP型磨煤机的磨辊为圆锥形,碾磨面较宽磨辊磨损极不均匀,磨损后期辊套型线极度失真,沿磨辊母线有效破碎长度变小,磨辊与磨盘间隙变小,对煤层失去碾磨能力,磨辊调整是有限度的,所以在运行中无法通过调整磨辊与磨盘间的相对角度和间隙来减轻磨损的()。

A.均匀程度B.不均匀程度C.金属耗损量D.增加使用寿命【5】()过程不是热能工程上常见的基本热力过程。

A.定容B.定焓C.定压D.定温【6】安全阀整定压力大于7.0MPa时,其校验起座压力与整定压力允许相对偏差为整定压力的()%。

A.±0.5B.±1C.士1.5D.±2【7】()是风机产生压力、传递能量的主要构件。

A.叶轮B.轮毂C.前盘D.后盘【8】电动机过负荷是由于()造成的。

严重过负荷时会使绕组发热,甚至烧毁电动机和引起附近可燃物质燃烧。

A.负载过大,电压过低或被带动的机械卡住B.负载过大C.电压过低D.机械卡住【9】机组正常启动过程中,最先启动的设备是()。

A.引风机B.送风机C.空气预热器【10】在机组负荷、煤质、燃烧室内压力不变的情况下,烟道阻力増大将使()。

A.锅炉净效率下降B.锅炉净效率不变C.锅炉净效率提高D.风机效率升高【11】锅炉大小修后的转动机械须进行不少于()试运行,以验证可靠性。

A.2hB.8hC.30minD.21h【12】在下列气体燃料中,发热量最高的是()。

A.天然气B.液化石油气C.高炉煤气D.发生炉煤气【13】热力学第()定律是表述热力过程方向与条件的定律。

锅炉原理-P7习题

锅炉原理-P7习题

第七章 煤粉炉及燃烧设备填空题:1.燃烧器按射流流动方式可分为__和__两种形式。

答:旋流直流2.油燃烧器的雾化器可分为__雾化器和__雾化器。

答:压力式机械式问答题:1.什么是煤粉炉的一、二、三次风?一、二、三次风的作用是什么?在煤粉炉中,—次风是通过管道输送煤粉进炉膛的那部分空气。

它可以是热空气,也可以是制粉系统的乏气。

它的作用除了维持一定的气粉混合物浓度以便于输送外,还要为燃料在燃烧初期(即挥发分的着火与燃烧)提供足够的氧气。

二次风是通过燃烧器的单独通道送入炉膛的热空气,进入炉膛后才逐渐和一次风相混合,二次风力碳的燃烧提供氧气,并能加强气流的扰动,促进高温烟气的回流。

促进可燃物与氧气的混合,为完全燃烧提供条件。

在燃用不易着火、燃烧稳定性差的无烟煤、贫煤或其它高水分煤时,不宜采用制粉系统的乏气作为一次风,而需用热空气作为一次风。

这时,制粉系统的乏气通过单独的管道与喷口,直接喷送别炉膛称为三次风。

三次风内约含10%左右的细煤粉,风量约占总风量的15%左右。

某些锅炉因某种用途(如降低火焰温度NO的生成等)通过专用喷口送入炉膛的热风,也称三次风。

印抑制x2.一、二次风速根据什么确定?煤粉气流离开燃烧器出口时的一次风速,对着火过程有明显的影响。

一次风速过高,会使着火距离拉长,使燃烧不稳,严重时会造成灭火。

一次风速过低时.不仅引起着火过早,使燃烧器喷口过热烧坏,也易造成煤粉管道堵塞。

最适宜的一次风速与燃用煤种和燃烧器型式有关。

一般挥发分高的煤,因其着火点低,火馅传播速度快.一次风速应高些;挥发分低的煤。

一次风速则应低些。

直流燃烧器的一次风速一般要比旋流燃烧器的一次风速稍高些。

二次风速一般要比一次风速高些,这一方面是要求二次风对一次风应起引射作用,另—方面涉及到一、二次风混合迟早以及燃烧期间,特别是燃烧后期,气流扰动的强弱程度。

二次风速高,一、二次风混合较迟;二次风速低。

一、二次风混合将提前。

从燃烧角度考虑,二次风应在煤粉气流着火后、燃烧迅速发展需要大量氧气时,开始与一次风混合.且宜分批混入。

技能认证火电施工考试(习题卷20)

技能认证火电施工考试(习题卷20)

技能认证火电施工考试(习题卷20)第1部分:单项选择题,共168题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]对中、低比转数的离心泵,圆盘摩擦损失所占的比重()A)较大B)较小C)微不足道答案:B解析:2.[单选题]旋流燃烧器出口气流一般为()。

A)封闭气流B)开放气流C)全扩散气流答案:B解析:3.[单选题]锅炉燃油的热量为()。

A)高位发热量B)低位发热量C)发热量答案:B解析:4.[单选题]( )和( )等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。

A)500kV、750kVB)660kV、800kVC)750kV、1000kv答案:C解析:5.[单选题]循环流化床锅炉颗粒床层从静止状态转变为流态化状态所需的最低速度,通常称为()流化风速。

A)超临界B)临界C)亚临界答案:B解析:6.[单选题]燃煤中的灰分熔点越高()。

A)越不容易结焦B)越容易结焦C)越容易灭火答案:A解析:B)距离保护C)电流速断保护答案:A解析:8.[单选题]文丘里管装置是用来测定管道中流体的()。

A)压力;B)体积流量;C)阻力。

答案:B解析:9.[单选题]下列燃烧中,()最不易着火。

A)纯碳B)贫煤C)褐煤答案:A解析:10.[单选题]在凝汽器运行中,漏入空气量越多,则()。

A)传热端差越大,过冷度越小;B)传热端差越小,过冷度越大;C)传热端差越大,过冷度越大;答案:C解析:11.[单选题]直接空冷系统汽轮机排汽与()换热A)空气B)循环水C)工业水答案:A解析:12.[单选题]制粉系统动火工作前,煤尘浓度应在()以下。

A)10g/m3B)20g/m3C)30g/m3答案:B解析:13.[单选题]变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与()有关。

A)断路器合闸快慢B)合闸初相角C)绕组的型式答案:B解析:14.[单选题]水冷壁、省煤器、再热器或联箱发生泄漏时,应()。

解析:15.[单选题]电弧形成后,使电弧得以维持和发展的主要条件是()。

淡一次风扩口角度对径向浓淡旋流煤粉燃烧器出口流场影响的试验研究

淡一次风扩口角度对径向浓淡旋流煤粉燃烧器出口流场影响的试验研究

第 3 期 秦裕琨等 : 淡一次风扩口角度对径向浓淡旋流煤粉燃烧器出口流场影响的试验研究
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响 。本文对不同淡一次风扩口角度的情况下燃烧器 出口的气固流动特性进行了研究 ,为工业应用提供 依据 。
图 1 燃烧器扩口示意图 Fig. 1 Diagram of swirl burner outlets
KEY WORDS:swirl burner ; gas2particle two p hase flows ; Par2 ticle Dynamic Analyzer ; bias combustion
摘要 :在气固两相试验台上采用先进的 PDA 测试系统对不 同淡一次风扩口角度情况下径向浓淡旋流燃烧器出口气相 速度 、湍动能 、颗粒粒径 、颗粒浓度分布进行了测量 ,并分析 了淡一次风扩口角度对燃烧器性能的影响 ,为工程应用和优 化设计提供了参考性依据 。
on the half expanding angle of jet
布图 (图 6) 上可以看出 ,回流区内湍动能小 ,脉动强 度较弱 ;回流区边界和旋流二次风主流区内由于存 在较大的速度剪切层 ,湍动能大 ,脉动强度高 。由于
气流的扩展和湍流输运作用 ,湍流脉动的水平不断 衰 减 ,射流后期湍动能趋于平缓 。在截面 x / d = 0. 11~0. 51 之间 , 与 10°扩口相比 , 30°扩口在回流 区附近有更大的湍动能 , 这表明 αd 的增大 , 加大了 一 、二次风之间的速度梯度和对气流的扰动 ,使气流 的湍流能量水平大幅度提高 。湍流能量的提高能加
图 3 为气相轴向平均速度分布图 。由图可见随 着淡一次风扩口扩角 αd 的增大 ,轴向速度的峰值沿 半径方向向外围移动 ,峰值略有减小 ,且随射流的发 展衰减很快 。这表明随 αd 的增大 , 其扩展作用加 强 ,射流的混合强度相应加强 , 致使射流衰减加快 , 从而使旋转气流的轴向速度减小 ; 另外由于 αd 增 大 ,射流的扩展角增大 , 射流的横截面相应的增大 , 也导致轴向速度降低 。

超临界660MW锅炉专业题库含答案全考点

超临界660MW锅炉专业题库含答案全考点

超临界660MW锅炉专业题库含答案全考点1.直流锅炉主蒸汽温度高的原因?答:1)煤水比失调。

2)减温水系统故障或自动失灵,减温水流量不正常减少。

3)过热器处发生可然物在燃烧。

4)燃料结构或燃烧工况变化。

5炉膛火焰中心抬高。

6)炉膛严重结焦。

7)受热面泄露,爆破。

8)给水温度升高或风量过大。

2、直流锅炉启动分离器系统主要作用是什么?答:L建立启动压力和启动流量;2、建立锅炉水冲洗回路;3、配合机组启动过程的升温升压;4、回收工质和热量;5、均匀分配蒸气流量。

3、采用螺旋管圈水冷壁的优点是什么?答:L螺旋管圈的一大特点就是能够在炉膛尺寸一定的条件下,通过改变螺旋升角来调整平行管的数量,保证获得足够的工质质量流速,使管壁得到足够的冷却,保证锅炉的安全;2、沿炉膛高度方向热负荷变化平缓,管间吸热偏差小;3、抗燃烧干扰能力强;4、适于锅炉变压运行。

4、600MW超临界锅炉的启动流程?答:启动前检查一锅炉上水一锅炉冷态清洗一锅炉点火一热态清洗---升温升压---汽机冲转--并网---升至180-220MW负荷湿态转干态---变压运行(越过临界点)-----升至满负荷。

5.超临界锅炉过热汽温调整的方法?答:过热器的蒸汽温度是由水/煤比和两级喷水减温来控制。

水/煤比的控制温度取自设置在过热器出口集箱上的温度测点、设置在汽水分离器前的水冷壁出口集箱上的三个温度测点(中间点温度),作为温度修正。

6、超临界锅炉再热汽温调整的方法?答:正常运行时,再热蒸汽出口温度是通过调整低温再热器和省煤器烟道出口的烟气调节挡板来调节。

对于煤种变化的差异带来的各部分吸热量之偏差,通过调整烟气分配挡板之开度,可稳定地控制再热蒸汽温度。

异常或事故情况下,可通过再热器喷水喷水来调节再热汽温。

7.启动系统主要由哪些设备组成?答:包括:汽水分离器、贮水箱、大扩、集水箱、大小溢流阀及连接管道等。

8、直流锅炉与汽包炉在加减负荷和汽压调节过程时,有什么区别?答:对于汽包炉,由于汽包有一定的储水容积,故其给水与汽压没有直接关系,而给水量按水位变化进行调节。

热力司炉工考试找答案三

热力司炉工考试找答案三

热力司炉工考试找答案三1、单选一次风、()配比失调易造成循环流化床锅炉床温过高或过低。

A、引风B、二次风C、根部风D、返料风正确答案:B2、单选锅筒、集箱就位后,上锅筒与上集箱的轴心线距离(江南博哥)的允许偏差为()。

A、±5mmB、±4mmC、±3mmD、±2mm正确答案:C3、单选为保证除尘器的效率,旋风式除尘器的入口风速应保持在()。

A、5~8m/sB、8~10m/sC、10~15m/sD、18~23m/s正确答案:D4、问答题防止省煤器磨损的措施有哪些?正确答案:①适当控制烟气流速,特别要防止局部流速过高。

②降低飞灰浓度。

③在易于磨损的部位加装防磨装置。

④在尾部四周及角隅处设置导流板,防止蛇行管与炉墙间形成烟气走廊而产生局部磨损。

⑤锅炉不宜长期超负荷运行,防止烟道漏风。

⑥运行中要防止结渣、堵灰。

5、问答题简述烘炉的注意事项。

正确答案:①锅炉内的给水应是经过化学处理的水,水位应稍低于正常水位。

②烘炉时应开启上锅筒的放空阀和过热器的疏水阀。

③锅炉有旁通烟道时,应用省煤器旁通烟道,没有省煤器旁通烟道时,应开启省煤器再循环阀,但锅炉上水仍要通过省煤器。

④关闭各炉门和检查门,保持炉内一定负压。

⑤用燃料烘炉,不可用活太大,火焰也不可集中在前后拱处,木材中不可有钉子或铁件。

烘炉后期为增强火力,可以投入煤块。

⑥对于链条炉排在烘炉时,炉排应定期转动,以冷却炉排。

⑦冬季烘炉时,锅炉房内气温不得低于5℃。

6、单选粗洗时可用一定压力的上水或循环水泵将水压入网络,循环水泵的压力一般应为()。

A、0.05~0.1MPaB、0.1~0.2MPaC、0.2~0.3MPaD、0.3~0.4MPa正确答案:D7、问答题热力管道的保护层有哪几种?正确答案:①铁皮保护层。

②玻璃布保护层。

③石棉水泥保护层。

④沥青油毡保护层。

8、单选再生剂偏流造成已再生的逆流再生离子交换器刚刚投入运行就失效的处理方法有()。

锅炉2022年

锅炉2022年

锅炉2022年1. 旋流煤粉燃烧器的一次风射流和二次风射流都是旋转射流。

[判断题] *对错(正确答案)2. ()是煤的组成成分中发热量最高的元素。

() [单选题] *A.氢;(正确答案)B.硫C.碳D.氧3. 将一定质量的煤样在105摄氏度的干燥箱中放置10min,失去的成分是() [单选题] *A.VB.M(正确答案)C.FCD.A4. 在制粉系統加装防爆门可以防止制粉系统发生爆炸。

[判断题] *对错(正确答案)5. 对于自然循环汽包锅炉而言,在()之间设置再循环管,以保护省煤器() [单选题] *A.过热器出口与省煤器出口B.汽包与省煤器入口(正确答案)C.过热器出口与省煤器入口D.汽包与省煤器出口6. 判断煤结渣倾向的主要指标是()A.Kkm [单选题] *B.ST(正确答案)C.VadfD.R907. 直流煤粉燃烧器的布置方式为下列哪种形式。

() [单选题] *A.两面墙布置B.四角切圆布置(正确答案)C.炉顶布置D.前墙布置8. 回旋式空气预热器的主要优点是() [单选题] *A.漏风少B.结构简单、布置方便C.运行费用低D.结构紧凑(正确答案)9. 煤的挥发分越多,则其发热量越高。

(错)10、实验室用氧弹量热仪测出的煤的发热量比煤的实际发热量高。

[判断题] *对(正确答案)错10. 采用平衡通风方式的锅炉,沿着烟气流程,过量空气系数逐渐减小。

[判断题] *对错(正确答案)11. 第一类传热恶化发生的原因是();第二类传热恶化发生的原因是()。

()[单选题] *A.含汽率过高;热负荷过高B.热负荷过高;含汽率过高(正确答案)C.热负荷过高;锅炉负荷过高D.锅炉负荷过高;含汽率过高12. 自然循环锅炉水冷壁引出管进入汽包的工质是() [单选题] *A.饱和水;B.过热蒸汽。

C.饱和蒸汽;D.汽水混合物;(正确答案)13. 根据省煤器出口工质的状态,可将省煤器分为非沸腾式和沸腾式现代大容量高参数锅炉中均采用沸腾式。

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淡一次风扩口角度对径向浓淡旋流煤粉燃烧器出口流场影响的试验研究北极星电力网技术频道作者:佚名 2008-1-23 19:49:56所属频道: 火力发电关键词: 燃烧器燃烧一次风1 引言在煤粉锅炉燃烧过程中,燃烧器占有极为重要的地位。

旋流燃烧器具有对周围介质高的卷吸率,在出口处能快速混合的特点,有利于缩短火焰长度;气流的强烈旋转形成回流区,提高了火焰稳定性;旋转射流较直流射流的射程短,这就减少了火焰碰撞冲刷炉膛水冷壁的机会,炉墙的结渣及腐蚀易于控制,延长了锅炉寿命等优点而在国内外得到广泛的应用[1]。

近年来随着我国电力事业的发展,电力工业对煤粉燃烧器提出了新的要求,即:高燃烧效率,低负荷稳燃及煤种的适应性,低污染,防结渣,防高温腐蚀。

这就对煤粉燃烧器的设计提出了新的要求。

在总结国内外技术的基础上,哈尔滨工业大学开发出了径向浓淡旋流煤粉燃烧器[2],它是一种具有明确浓淡分离分流、分级燃烧概念的新型燃烧器,其射流过程是自内向外依次为浓一次风、淡一次风、旋流二次风和直流二次风。

在一次风管中装有浓缩器将一次风粉分离成浓淡两股,靠近中心风管为浓煤粉气流,其相邻外侧为淡煤粉气流,二次风分为直流和旋流两部分;在每一风口有适当角度的扩口与之相配合,因此新型燃烧器将浓淡燃烧与分级燃烧有机的结合为一体。

由于在各喷口均有扩口,燃烧器扩口的结构不仅影响着气相流动特性而且对煤粉流动特性也将产生影响[3]。

由图1可见淡一次风扩口位于淡一次风和旋流二次风之间,因此它对二次风出口的流动方向、出口风速、一次风与二次风的混合均有一定的影响。

本文对不同淡一次风扩口角度的情况下燃烧器出口的气固流动特性进行了研究,为工业应用提供依据。

图1 燃烧器扩口示意图Fig.1 Diagramofswirlburneroutlets2 试验系统及测试方法试验系统如图2所示,包括试验段、供风、送粉、粉尘收集、PDA测试系统。

试验段是一沿射流(轴向)流动方向高为2m,内径为700mm的圆柱形筒体。

燃烧器模型安装在筒体上部中心位置。

图2 试验系统图Fig.2 Testsystem测试系统采用DANTEC(丹迪)公司生产的二维激光粒子动态分析仪(DualPDA),它是一种非接触的测试方式,既不影响流场也不影响粒子,是当今测量颗粒动态特性的最先进的工具之一。

它可以在不干扰流场的情况下,同时采集气固两相速度和颗粒粒径信号,进而可以分析出时间、空间内的颗粒浓度分布、两相滑移速度、各种脉动指数和湍动能分布等。

整个测试系统由5W氩离子激光器、发射器、信号处理器、光学镜头、计算机、远控坐标架等组成。

接收方式采用前向30°折射模式。

试验用示踪粒子为玻璃微珠,球形度在85以上,平均粒径为45μm,其真实密度为2500kg/m3,与煤粉特性接近,可以较好的满足实时性和可靠性的要求。

试验过程中监视燃烧器出口处的平均粒径,若粒径变化较大,即加入新的玻璃微珠,淘汰旧的玻璃微珠,从而保持进入燃烧器的玻璃微珠粒径分布稳定。

燃烧器模型与原型之间按相似准则以1∶6制成,一次风为直流,旋流二次风旋流器为轴向弯曲叶片。

在试验中保持燃烧器进入自模化区,燃烧器模型与原型的动量比相等。

每个工况沿射流流动方向(轴向)取六个测量截面(x/d=0.11,0.28,0.51,1,2.03,3.05,x为测量截面距喷口距离,mm,d为燃烧器喷口外径d=177mm),在轴线附近测点加密。

每个截面沿直径方向取40~45个测点,每个测点采样为1000个数据点。

3 试验结果分析在燃烧器其它结构尺寸不变,淡一次风扩口角度αd分别取为10°、22.5°、30°的情况下,对燃烧器出口流场进行了测量。

在分析结果时,气相采用粒径为0~10μm的颗粒作为示踪粒子,颗粒相采用粒径为10~100μm的颗粒作为示踪粒子。

其中R为测点距筒壁的距离,mm,坐标原点为筒体边壁。

需要说明的是,由于测点较密工况22.5°图中未给出。

图3为气相轴向平均速度分布图。

由图可见随着淡一次风扩口扩角αd的增大,轴向速度的峰值沿半径方向向外围移动,峰值略有减小,且随射流的发展衰减很快。

这表明随αd 的增大,其扩展作用加强,射流的混合强度相应加强,致使射流衰减加快,从而使旋转气流的轴向速度减小;另外由于αd增大,射流的扩展角增大,射流的横截面相应的增大,也导致轴向速度降低。

图4、5分别为回流区相对直径、射流扩展角随αd的变化趋势,其中D为回流区直径,mm,L为射流边界距射流中心的距离,mm。

此处射流扩展角是将轴向速度沿径向衰减为该断面处最大速度的1/2倍位置处作为射流边界而得到的扩展角,称为半速扩展角α1/2。

由图可见回流区直径随扩口扩角αd的增大而增大,射流扩展角也有相同趋势。

这是由于淡一次风扩口的存在,对旋流二次风有导流作用,αd的增大,迫使旋流二次风沿径向向外扩展,气流径向动量增大,使射流的回流区和扩展角增大;二次风的向外扩展也降低了对一次风的约束作用,使一次风向外膨胀,造成中心区域负压增大;同时αd的增大,使淡一次风喷口面积增大,一次风速度相应的减小,较小的一次风速也是增大回流区直径和射流扩展角的有利因素。

回流区尺寸的增大也使得回流量相应的增大,这有利于强化煤粉的燃烧。

另外,文[4]在单相试验台上曾就淡一次风扩口的阻力特性进行过研究,结果表明αd的增大,会增大对二次风的阻碍作用,从而增大二次风的阻力系数。

湍动能代表气流脉动的强度。

从气相湍动能分布图(图6)上可以看出,回流区内湍动能小,脉动强度较弱;回流区边界和旋流二次风主流区内由于存在较大的速度剪切层,湍动能大,脉动强度高。

由于气流的扩展和湍流输运作用,湍流脉动的水平不断衰减,射流后期湍动能趋于平缓。

在截面x/d=0.11~0.51之间,与10°扩口相比,30°扩口在回流区附近有更大的湍动能,这表明αd的增大,加大了一、二次风之间的速度梯度和对气流的扰动,使气流的湍流能量水平大幅度提高。

湍流能量的提高能加强气流之间动量和质量的交换,有利于提高燃烧反应速度,并增加火焰传播速度,有利于煤粉的着火和燃烧。

图3 不同淡一次风扩口扩角下气相轴向平均速度(m*s-1)Fig.3 Axialmeanvelocityofairatdifferentleanprimaryairoutletangle 图4 αd对回流区直径的影响Fig.4 Effectsofleanprimaryairoutletangleonthediameterofrecirculationzone图5 射流半扩展角受αd的影响Fig.5 Effectsofleanprimaryairoutletangleonthehalfexpandingangleofjet颗粒粒径为颗粒直径大小按个数平均的平均直径d10。

从图7的颗粒粒径分布图上可见,粒径分布的规律相同。

由于一次风为直流,因而颗粒保持直流流动的特点,较大的颗粒由于惯性而继续前进,较小的颗粒受气流的影响易扩散至二次风和中心回流区中。

因此,在x/d=0.11~0.51的区域中,中心回流区和边壁附近颗粒平均粒径较小,回流区外颗粒粒径较大。

随着射流的发展,颗粒逐渐混合均匀,使得以后各截面的颗粒平均粒径趋于均匀分布。

颗粒浓度取为颗粒相对数密度C/Cmax(颗粒数密度为单位体积内的颗粒数,C为每一测点的颗粒数密度,Cmax为该截面颗粒数密度最大值)。

由图8可以看出,在每一个截面均由一个浓度的峰值,即在回流区附近存在一个较大的颗粒浓度梯度。

相对于30°扩口的颗粒浓度分布,10°扩口的颗粒浓度的峰值更靠近中心回流区,在x/d=0.11~0.51截面之间,其边壁附近的颗粒浓度也较低,这是由于10°扩口对一次风的约束作用较强,阻碍了一次风沿径向的膨胀,使得一次风向外扩散的速率较慢,更多的颗粒停留在中心区域,使得该区域颗粒浓度较高,在x/d=1以后,随着射流的发展颗粒才扩散开来。

对于αd=30°扩口,由于扩口对一次风的导流作用较大,引起了一次风的向外膨胀,使得靠近高温回流区处煤粉浓度的降低,不利于形成有利于火焰稳定的高温、高浓度区域,将影响煤粉的着火和稳燃。

因此,从燃烧的角度来看的,αd选取不易过大。

较小的αd,有利于保持一次风中较高的煤粉浓度,发挥高浓度煤粉良好的着火特性,使煤粉气流着火提前,提高燃烧效率。

同时也可使一次风气流在氧浓度不高的环境中燃烧,有利于减少NOx的生成。

图6 不同淡一次风扩口扩角下气相湍动能(m2.s-2)Fig.6 Turbulentkineticenergyofairatdifferentleanprimaryairoutletangle 图7 不同淡一次风扩口扩角下颗粒平均粒径(μm)Fig.7 Particlemeandiameteratdifferentleanprimaryairoutletangle 图8 不同淡一次风扩口扩角下颗粒浓度分布(c/cmax)Fig.8 Particleconcentrationatdifferentleanprimaryairoutletangle4 结论通过以上分析我们可以得出以下结论:(1)淡一次风扩口角度αd的增大,将气流沿径向导向外侧,使得中心回流区尺寸增大,射流扩角增大,回流量增大,对劣质煤的燃烧有利。

但过大的扩口角度,对一次风的导流作用加强,使得煤粉浓度的峰值沿径向外移,导致回流区附近颗粒浓度降低,不利于强化煤粉燃烧和NOx的降低。

(2)随着淡一次风扩口角度αd的增大,使出口气流的湍流脉动水平明显提高,强化了气流之间的热量和质量交换,对煤粉的着火和稳燃均十分有利。

但淡一次风扩口角度的进一步增大,会增大二次风的阻力,削弱旋流二次风的强度。

因此淡一次风扩口角度的选取在结合具体炉型和煤种来考虑的同时,还应与扩口口径、喷口流速相匹配。

基金项目:国家九.五重点科技攻关和国家教委博士点基金资助项目(97021307)。

参考文献:[1]SyredN,BeerJM.Combustioninswirlingflow[J].AReview.Flame,1974,23:43~201.[2]秦裕琨等.一种径向浓淡旋流燃烧器[P].中国专利,ZL93244359,1993,1.[3]AbbasT,etal.Theinfluenceofnearburnerregionaerodynamicsontheformationandemissionofnitr ogenoxidesinapulverizedcoal-firefurner[J].CombustionandFlame.1991,91:346~363.[4]马春元.径向浓缩旋流煤粉燃烧器的试验研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,1996,9.。

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