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同樣,由于濃縮程度可調(diào),可以控制煤粉濃度使之既有利于降低NO。,又不致使煤粉過(guò)濃而造成水冷壁的高溫腐蝕和爐膛結(jié)焦。
利用旋風(fēng)筒的旋轉(zhuǎn)射流濃縮煤粉的另一個(gè)典型應(yīng)用實(shí)例是日本1H1寬調(diào)節(jié)比煤粉燃燒器。
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀測(cè)得的溫度數(shù)據(jù)的規(guī)律性不好,這是因?yàn)榧t外線(xiàn)測(cè)溫結(jié)果受到油燃燒器高溫火焰的背景輻射的影響,尤其是對(duì)于x=0.32m處測(cè)點(diǎn)的結(jié)果。
另外,由于當(dāng)一次風(fēng)速設(shè)定為20m/s時(shí),所選一次風(fēng)率為20%,因此,各個(gè)工況下的一次風(fēng)率(%)等于該工況下一次風(fēng)速的設(shè)定值。
指同周?chē)橘|(zhì)相互作用的條件是相似的。例如,射流和射流之間相互作用或相互交接的邊界;射流和固體壁之間作用的邊界需要保持相似。
初等幾何學(xué)的相似是很容易理解的。實(shí)質(zhì)上,幾何或空間相似只是物理相似的特例,而物理相似在形式上都可以化為幾何相似。
百葉窗煤粉濃縮器設(shè)計(jì)要求是,一次風(fēng)經(jīng)百葉窗煤粉濃縮器分為濃淡兩股后,氣流和靜壓分配均勻,即E,≈E,≈1,阻力損失△P小,濃縮比尾高,可以有效地實(shí)現(xiàn)水平。
熱態(tài)工況下燃燒器出口溫度的分布離,B為噴口寬度,濃側(cè)溫度低于淡側(cè)相應(yīng)點(diǎn)的溫度,而在y/B<1.o~1.5以后,濃側(cè)火焰溫唐轉(zhuǎn)為高于淡側(cè)相應(yīng)點(diǎn)的溫度,而且,離噴口披遠(yuǎn)。
末了,研究煤粉的燃盡特性。火焰穩(wěn)定和燃燒強(qiáng)化的最終效果是煤粉的燃盡度提高,具體來(lái)說(shuō)是飛灰中的含碳量降低。
顆粒尺寸較大時(shí),一次風(fēng)區(qū)域中的顆粒濃度明顯增大,且略遠(yuǎn)離中心,這說(shuō)明顆粒尺寸越大,慣性越大,濃縮的效果越好。
但是,需要指出,湍流參數(shù)的這種調(diào)節(jié)特性,僅僅在d-0°~35°時(shí)較明顯,有時(shí)甚至是直線(xiàn)關(guān)系。到了口>35°以后,所有試驗(yàn)結(jié)果均表明,湍動(dòng)能不再繼續(xù)增大,有時(shí)甚至變校這是在實(shí)際應(yīng)用中務(wù)必注意的。
根據(jù)這種情況,把葉片設(shè)計(jì)成同步轉(zhuǎn)動(dòng)的聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu),即每片葉片設(shè)置一連杠,引出管子外面,它只能繞軸旋轉(zhuǎn),再用一根連桿聯(lián)成一體,加上一個(gè)刻度盤(pán),一一對(duì)應(yīng)葉片的角度a。
對(duì)于煤粉氣流初溫的影響我們也進(jìn)行了試驗(yàn)研究
在加熱條件(溫度)的影響方面,從煤粉顆粒群著火的非穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型出發(fā),如果煤粉顆粒群僅受輻射加熱的影響,輻射溫度為1073K,1273K,1473K。輻射溫度的提高意味著加熱強(qiáng)度的增大,可以顯著地縮短著火時(shí)間。
煤粉一空氣流都有管道和彎頭,這些管道截面有的是方形、矩形,更多的是圓形;彎頭的角度(曲率半徑)視需要而定,多數(shù)是90°彎頭。
從熱交換物理因素來(lái)看,存在理想煤粉濃度是顯而易見(jiàn)的,即吸收總熱量(對(duì)流和輻射)非常大時(shí)的煤粉濃度為理想煤粉濃度。
對(duì)于可燃基揮發(fā)分較低或龍巖無(wú)煙煤(揮發(fā)分僅6.6%),理想煤粉濃度一般高于常規(guī)的煤粉濃度范圍,才能達(dá)到比較理想的穩(wěn)定燃燒。
但是,大量試驗(yàn)證明,揮發(fā)分在析出過(guò)程中即可發(fā)生著火,而焦炭的著火要在被加熱一段時(shí)間并達(dá)到著火溫度后才能被點(diǎn)燃。
傳統(tǒng)的對(duì)煤粉氣流存在理想煤粉濃度的分析,采用了與氣體燃料混合物分析同樣的前提,即認(rèn)為在著火區(qū)可提供給煤粉氣流委的熱量不會(huì)成為限制因素。
對(duì)煤粉氣流來(lái)說(shuō),未著火的煤粉顆粒,在吸收了輻射和對(duì)流的熱量之后,一般情況下先是揮發(fā)分析出,首先著火。如果煤粉濃度較低,揮發(fā)分析出較少,則著火產(chǎn)生的熱量不大;如果煤粉濃度增加,揮發(fā)分析出量也不斷增加,則著火產(chǎn)生的熱量使火焰?zhèn)鞑ニ俣炔粩嗉铀?
著火特征溫度的確定方法,目前尚未統(tǒng)一。Wall rT等人將沉降爐壁溫以恒定的速率由200℃升至1000℃,把煤粉開(kāi)始出現(xiàn)火星,同時(shí)O和CO等氣體組分出現(xiàn)躍變時(shí)對(duì)應(yīng)的爐壁溫度,作為著火特征溫度。
無(wú)煙煤的揮發(fā)分較低,反應(yīng)較弱,著火較難,形成火焰后爐溫不高,較難直接用理想溫度來(lái)確定理想煤粉濃度。
為了檢驗(yàn)?zāi)P偷恼_性,首先將其與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較。實(shí)驗(yàn)是在一維煤粉爐上進(jìn)行的,試驗(yàn)爐的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn),文獻(xiàn)已作了詳細(xì)的描述,試驗(yàn)所用的煤種為青山煙煤,煤粉是通過(guò)150目篩的寬篩分,其平均粒徑約為50/m。試驗(yàn)時(shí)用電爐和煤氣燃燒加熱,當(dāng)爐溫達(dá)到一定值后,撤出煤氣,投入煤粉氣流燃燒。待爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,壁溫和火。
可是,由于管道布置上的困難,一次風(fēng)的兩個(gè)彎頭總不會(huì)使?jié)夥哿髟谙蚧饌?cè)。如果爐內(nèi)氣流為逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),四個(gè)角中只在兩個(gè)角的濃粉流為向火側(cè),而另外兩個(gè)角的濃粉流為背火側(cè),淡粉流反而在向火側(cè)。
在燃器穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),一、二次風(fēng)特別是一次風(fēng)量變化不大,因?yàn)樗粌H提供燃燒用氧,也要輸送煤粉。
煤粉模型計(jì)算與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比較
此外,還計(jì)算了燃盡度為5%和C0=0.01的距離。C0=0.01的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值吻合得很好,這也表明模型用于著火預(yù)報(bào)完全是可行的。
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