時間:2014-05-26 10:10:35
作者:世邦機器
過量空氣的影響
過量空氣的大小控制了火焰尾部的氧氣分壓力,它對火焰尾部燃盡速率的影響示于時間f(s)
對燃燒機理因子對燃盡特性的影響進行了討論。所謂機理因子是用以區分顆粒表面的反應產物的。煤粉制備需要一套很嚴密的煤粉制備系統。當離開顆粒表面的反應產物是c0時,燃燒反應機理因子p一1;當反應產物是CO時,P=2。計算表明,當機理因子由9-2變為驢一1時,燃盡時間將加倍;但在純化學反應控制條件下,燃盡時間將不變。值得指出的是,上述柱塞流中懸浮煤粉顆粒群的等溫燃燒只是對實際煤粉燃燒過程的一種簡化。還有許多因素,諸如煤中灰分、粒子跟隨性等,也會影響到煤粉的燃盡特性。事實上,灰分對燃盡的影響比較復雜,一方面灰分的增加會妨礙氧在殘焦中的擴散,使燃燒速率降低;另一方面增加灰分中的空隙,又會提高氧在殘焦內部的擴散截面積,增加燃燒速率。粒子跟隨性反映了粒子與氣流間的速度差。
粒子跟隨性越好,它與氣流間的速度差就越小,則燃燒時顆粒的溫度就越高,有利于燃盡,但與此同時,粒子跟隨性好,則表明擴散作用受到限制,不利于對流換熱,從而影響燃燒速率。
總之,由于燃燒過程的極端復雜性,特別是人們對空氣動力學、傳熱和反應動力學知識掌握得不夠,使得到目前為止對煤粉的著火、熱解、燃燒及燃盡等方面的深入了解還不夠。在諸如空氣動力學的湍流中氣體的混合速率(即湍流擴散系數)、傳熱計算中根據反應流的成分來估計熱輻射吸收系數、反應動力學中煤燃燒過程中顆粒經歷的時間變化,以及熱解、著火、揮發分和殘炭的燃燒這些過程的順序以及它們相互疊加的程度等方面。
-END-
事實上,來自火焰前沿的輻射并不是單方向的。適用于無窮大平面系統的這一單方向輻射的假定所引起的誤差,將在下一段中加以討論。
著火是煤粉初期燃燒的關鍵,而初期燃燒又是整個燃燒過程的關鍵。若進入燃燒室的煤粉不能在短時間內及時著火、放出大量的熱量,就會影響整個燃燒過程的發展,因此要達到充分的燃盡程度,首先要有良好的著火條件。
分析揮發分量間的關系煤粉一樣的煤顆粒在小于SOres的時間內加熱到1000℃以下的一個已知的熱解溫度,并使這些顆粒在此溫度下熱解達100ms,然后將它們迅速淬熄。
為了研究有再循環的系統,在IFRF的燃燒室中,反應物的進口速度就像在工業化裝置中那樣,至少比在無循環燃燒中所能達到的數值大一個數量級。
對煤粉氣流來說,未著火的煤粉顆粒,在吸收了輻射和對流的熱量之后,一般情況下先是揮發分析出,首先著火。如果煤粉濃度較低,揮發分析出較少,則著火產生的熱量不大;如果煤粉濃度增加,揮發分析出量也不斷增加,則著火產生的熱量使火焰傳播速度不斷加速;
煤粉顆粒的尺寸分布是比較寬的,當它們流經鈍體后,由于受到慣性的影響,這些寬篩分的粒于在回流區內外將重新分布.它們對解釋鈍體的穩燃機理是有很大幫助的。