時間:2014-05-26 10:10:35
作者:世邦機器
射流混合強度的變化
當射流和伴隨流的速度比m>1或研<1時,總比優=1的混合強度大,而且相差越大
混合越好。因此,煤粉燃燒器設計的一、二次風速比m≥2~3,煤粉和熱空氣的混合比較好。
不同介質伴隨流流動特性
燃燒器的伴隨流既不等溫,介質也不同,除了空氣,還有煤粉、天然氣和油,在爐膛內還有帶塵的高溫煙氣。這時人們比較關心的是介質的濃度變化。Alpinier[5]利用CO:和H。
作為中心射流,噴入同軸向平行空氣流中,當速度比m=1.28,1.55和2.13時,沿射流中心線濃度C。的衰減情況可見CO:射流由于密度比較大(pco。/po。一44/29),濃度衰減較慢,而H:射流由于密度比較小(1DH。/po。=2/29),濃度衰減很快。對于煤粉來說,它的密度更大,推斷它的濃度衰減是很慢的。煤粉制備需要一套很嚴密的煤粉制備系統。也就是說,煤粉氣流能維持較高的濃度,它對于煤粉燃燒的穩定和強化是有利的(第六章)。
另一方面,速度比優對濃度的衰減也有較大的影響。優越大伴隨流中心濃度的衰減越快,因為這時速度相差大,混合好,擴散快,能及時給已著火的煤粉供給足夠的空氣,對于褐煤和煙煤的燃燒是有利的。
-END-
鍋爐出力為420t/h,按燃用無煙煤設計,采用WR燃燒器,正四角布置,同心反切圓燃燒系統,屬于下濃上淡的燃燒方式。
選擇了用炭的干燥無灰基工業分析揮發分份額與碳化溫度的關系線圖;文獻將在900℃和在給定碳化溫度下煤的失重的差值與碳化溫度作圖,用以表示試驗結果與900℃這一任意選定的溫度下煤的熱解特性的關系。
煤粉氣流著火以后,煤粉就強烈地燃燒。燃燒速度起初很高,然后逐漸減慢,因為氣流中的氧濃度逐漸減校煤粉燃盡過程的條件和機理是十分復雜的。
理論分析和實驗研究表明,平行射流在較多方面和普通自由射流的規律性是相似的,可用同樣的運動微分方程描述,用相似的研究方法去整理數據。
在這個基礎上,人們發展了多種形式的煤粉穩燃器,而且在燃燒理論方面也進行比較深入的研究,從均相燃燒發展到煤粉氣流的多相燃燒。
事實上,對于接近單顆粒的情況,由于煤粉濃度極低,顆粒數少,難以形成共同的火焰,煤粉顆粒的燃燒可視為彼此無關,因而以閃光的出現表征著火的發生是合適的。