時間:2014-05-28 09:55:28
作者:世邦機器
徐明厚、韓才元等列在一維控制混合爐進行了高濃度煤粉燃燒試驗研究。試驗臺由爐本體、自動控溫系統、給粉系統、送風系統、尾部煙氣冷卻、除塵系統和采樣分析系統等組成。褐煤粉碎機和煤粉破碎機均用于煤粉加工的,前者的粉末較大,后者的粉磨較校爐膛內徑聲o.175m,總高度3.6m,反應段高度2m。爐膛由六級功率各為6kW的電阻絲加熱至預定溫度并自動維持恒溫。煤粉與一次風混合后由爐膛頂部送入.再與二次風混合,向上噴出,撞擊爐膛頂板后下降,經過一段膨脹錐體和水冷屏蔽柵后,形成一股均勻的煤粉氣流進入反應段。
在試驗過程中,首先要解決的問題是著火點的確定。我們仍參照Wall E73等人的觀點,將煤粉開始出現火星,同時0、CO:等氣體組分出現躍變時對應的爐壁溫度作為著火溫度,將該處對應的截面至水冷柵底部的距離定義為著火距離。
煤種不同,其濃度和著火距離是不同的。福建永安煤的揮發分極低,著火溫度和距離都較大;青山煙煤等揮發分較高,著火距離都較短。其中青山煙煤的揮發分比較接近于大同煤,故它們的實驗曲線比較靠攏。盡管煤種不同,著火距離的差別也較大,但它們都存在一個理想的煤粉濃度,對應著一個較短的著火距離。理想煤粉濃度值約為1.o~1.5kgc/kga,煤粉過濃或過稀都會增大著火距離。
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本模型是以一維或柱塞型煤粉氣流的燃燒過程為基礎的,其對應的是一維煤粉燃燒試驗爐中的燃燒過程。
激光采樣速度快,采樣量大,在一秒鐘內采樣幾百次甚至上萬次。通過對大量數據的加權平均,并由計算機自動計算、處理,準確度是比較高的。
隨著國民經濟的發展,人們將面臨著人口、資源和環境的危機,尤其是環境污染。煤粉燃燒和它的關系是非常密切的,到21世紀中葉(2050年),化石能源仍然占主導地位,全世界用煤量占一次能源的30%以上,中國則占60%~70%,它們所造成的污染仍然是非常嚴重的。
煤粒在著火前加熱時,顆粒的溫度并不是處處都相同的。實際上,當它受外界加熱的過程中,顆粒的中心溫度比表面溫度低。
圓形射流卷吸的流量與射流的距離(z)成正比,矩形射流的卷吸量與距離的平方根成正比。
但是,需要指出,湍流參數的這種調節特性,僅僅在d-0°~35°時較明顯,有時甚至是直線關系。到了口>35°以后,所有試驗結果均表明,湍動能不再繼續增大,有時甚至變校這是在實際應用中務必注意的。