時間:2014-05-27 10:38:33
作者:世邦機器
對于所有煤種,隨一著煤粉濃度的增加,著火溫度首先顯著降低,除低揮發分的萊陽煤外,著火溫度降到某一值后贈不再繼續降低,而是有一定程度的升高,即存在一個對應較小著火溫度的理想煤粉濃度,且揮發分含量越高的煤,理想煤粉濃度值越校煤粉濃度對著火溫度的影響國內外有許多人進行過研究,但在解釋其機理時一般都引用定性的著火熱或熱量平衡的理論,看法很不一致。僅從傳熱方面看,在具體的試驗條件下,煤粉氣流主要受爐壁的輻射加熱,隨著煤粉濃度的增加,整個煤粉氣流的吸熱增加,升溫速度也加快,因此在較低的加熱溫度下就可以著火。煤粉制備需要一套很嚴密的煤粉制備系統。當煤粉濃度很高時,由于吸熱的顆粒數顯著增多,煤粉氣流的總吸熱量增加,但是顆粒對輻射的屏蔽使得在煤粉濃度達到一定值以后,煤粉氣流所能吸收的熱量隨煤粉濃度增加而增加很少,而煤粉氣流的熱容則迅速增加,對應的煤粉氣流的升溫速度反而降低,因此需要提高爐壁溫度來增大加熱強度,所測的著火溫度必然會有所提高。
以上分析是在假定煤粉氣流著火溫度一定的前提下進行的,并未涉及到著火機理。
Wall等人指出,明亮火焰束的出現對應的是煤焦的非均相燃燒,屬多相著火,其理由是氧的快速消耗和Trs值很高,接近于焦炭的著火溫度,而在此之前是均相著火。侯棟歧口2]也持這種觀點。章明則用穩定火焰的存在作為均相著火發生的指標,所得的均相著火溫度也較高,試驗結果與數值模擬吻合得很好,證明了所采用的著火指標和均相著火的假設是正確的。因而火焰的出現可能是均相著火,也可能是多相著火。
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近幾十年來,煤的熱分解研究是世界上十分活躍的研究領域之一。這不僅由于熱分解是煤的燃燒過程的一個重要的初始過程,對著火有極大的影響,也因為它是煤的其它轉換過程如氣化、液化、精煉等的重要步驟,同時與污染物的形成也有密切的聯系。
在著火熱中,對流加熱和輻射加熱的關系及其對煤粉濃度的影響是需要搞清楚的。
下面對煤粉粒徑和著火方式的關系進行研究。著火初期相同的爐內位置揮發分消耗少而固定碳消耗多,這表明小粒度煤粉氣流更傾向于發生多相著火和燃燒。
在曲面的降壓加速段中,由于流體的部分壓力勢能轉變為流體的動能,流體微團雖然受到粘性力的作用,但仍有足夠的動能,繼續前進。
燃料分級燃燒。這種方法又稱再燃燒法,它用燃料作為還原劑來還原燃燒產物中的NO:,即NO的再燃燒還原成氮分子。
盡管煤的組成是各向異性的,但卻具有一些規律性的特征,將其定義為物理結構和化學結構。對這些特征的詳盡了解,對于理解煤在不同的物理和化學過程如液化、氣化和燃燒過程中的行為是必不可少的。