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燃用烟煤中心给粉旋流燃烧器流动及燃烧特性研究

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目录

燃用烟煤中心给粉旋流燃烧器流动及燃烧特性研究

STUDIES ON FLOW AND COMBUSTION CHARACTERISTICS OF CENTRAL-FUEL-RICH SWIRL COAL COMBUSTION BURNER BURNING BITUMINOUS

摘要

Abstract

Contents

第1章绪论

1.1课题背景

1.2旋流煤粉燃烧器的分类

1.3旋流煤粉燃烧技术研究现状

1.4本文的研究内容及方法

第2章燃用烟煤中心给粉及IHI双旋流燃烧器流动特性试验研究

2.1试验原理及试验系统

2.2结构和运行参数对中心给粉旋流煤粉燃烧器出口流场的影响

2.3结构和运行参数对IHI双旋流煤粉燃烧器出口流场的影响

2.4本章小结

第3章燃用烟煤中心给粉旋流燃烧器一、二次风混合特性试验研究

3.1气流混合特性

3.2热质比拟试验

3.3可视化试验研究

3.4本章小结

第4章燃用烟煤中心给粉及IHI双旋流燃烧器气固两相流动试验研究

4.1气固两相试验系统

4.2二次风风量对中心给粉燃烧器气固流动特性影响

4.3外二次风叶片角度对中心给粉燃烧器气固流动特性的影响

4.4内、外二次风风量比对中心给粉燃烧器气固流动特性的影响

4.5外二次风叶片角度对IHI双旋流燃烧器气固流动特性的影响

4.6本章小结

第5章燃用烟煤中心给粉旋流燃烧器气固两相流动的数值模拟

5.1中心给粉旋流燃烧器气固两相模拟数学模型和计算方法

5.2中心给粉燃烧器内、外二次风叶片区域流动特性

5.3中心给粉燃烧器出口区域流场分布规律

5.4本章小结

第6章燃用烟煤中心给粉及IHI双旋流煤粉燃烧器工业试验研究

6.1燃用烟煤中心给粉燃烧器的设计

6.2燃用烟煤中心给粉燃烧器与巴威强化点火双调风燃烧器工业试验研究

6.3外二次风叶片角度对中心给粉燃烧器流动、燃烧及NOx生成特性影响

6.4不同参数对IHI双旋流煤粉燃烧器燃烧及NOx生成特性的影响

6.5本章小结

结论

研究工作未来展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明

哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书

致谢

个人简历

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摘要

随着环境问题的日益严峻,采用旋流煤粉燃烧技术的锅炉机组,降低NOx排放量、提高煤种适应性、防止锅炉结渣及保证锅炉机组的安全稳定运行越来越重要。
  鉴于此,本文对燃用烟煤的中心给粉旋流煤粉燃烧器和日本石川岛播磨(IHI)公司生产的双旋流煤粉燃烧器进行了研究。通过实验室单相试验、示踪试验、两相试验和数值模拟方法对中心给粉旋流煤粉燃烧器和IHI双旋流燃烧器进行了研究,揭示了两种燃烧器的机理,并分别通过工业试验对两种燃烧器的燃烧特性和NOx排放性能进行了研究。
  利用IFA300恒温热线热膜流速计对中心给粉燃烧器和IHI双旋流煤粉燃烧器出口气流的流动特性进行了试验研究,研究了不同结构和运行参数下两种燃烧器出口气流的流动特性和湍流强度分布。
  分别利用热质比拟和可视化研究的方法对中心给粉旋流煤粉燃烧器一、二次风混合特性进行了研究,得到了不同结构及参数下中心给粉燃烧器的一、二次风的混合特性及一次风边界的分形维数同湍流强度的对应关系。
  利用三维激光相位多普勒测速仪(PDA)研究了不同二次风风量、外二次风叶片角度和内、外二次风风量比例下中心给粉旋流燃烧器的气、固两相流动特性。中心给粉燃烧器在燃烧器中心区域存在较高的颗粒体积流量和颗粒相对数密度,同时具有较大的粒径。
  利用三维 PDA研究了外二次风叶片角度对 IHI双旋流燃烧器气、固两相流动特性的影响规律。IHI双旋流燃烧器具有较小的环形回流区,并且在二次风流动区域和边壁区域存在两个颗粒体积流量峰值和颗粒相对数密度峰值,同时燃烧器中心区域的粒径较小。
  参照PDA试验条件和试验参数,利用Realizable k-ε模型和拉格朗日颗粒随机轨道模型对中心给粉旋流煤粉燃烧器出口区域气、固流动特性进行了数值模拟,并将模拟结果与试验数据进行了对比,表明模拟与试验结果吻合较好。
  对一台下层8只采用中心给粉旋流煤粉燃烧器燃用烟煤的1025t/h锅炉上进行了冷、热态试验。测量了燃烧器区域的烟气温度、烟气成分及碳燃尽率。采用巴威强化点火双调风燃烧器时,煤的燃烧效率为96.73%,NOx排放量为843.55mg/m3(O2=6%),锅炉最低不投油稳定运行负荷为180MWe,而采用中心给粉燃烧器后,煤的燃烧效率为97.09%,NOx排放量为727.67mg/m3(O2=6%),锅炉最低不投油稳定运行负荷为110MWe。
  在一台采用IHI双旋流煤粉燃烧器燃用烟煤的670t/h锅炉上进行了热态试验。分别测量了不同锅炉负荷、燃尽风挡板开度及外二次风叶片角度下燃烧器区域的烟气温度、烟气成分和碳燃尽率,同时还对整个炉膛温度分布、热流密度分布、NOx排放量及锅炉效率进行了测量。

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