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鄭州達(dá)冠生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)切向燃燒中側(cè)邊風(fēng)的研究術(shù)
鄭州達(dá)冠生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)切向燃燒中側(cè)邊風(fēng)的研究術(shù) 價(jià)格:15000  元(人民幣) 產(chǎn)地:河南鄭州
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鄭州達(dá)冠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司  
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生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)切向燃燒中側(cè)邊風(fēng)的研究術(shù)
    側(cè)邊風(fēng)是切園布置直流式生物質(zhì)燃燒機(jī)中的一種輔助風(fēng).作為一股高速射流,它對(duì)一次風(fēng)氣流起支撐作用,以防止?fàn)t壁結(jié)渣現(xiàn)象的發(fā)生,本文介紹了裝有側(cè)邊風(fēng)生物質(zhì)燃燒機(jī)的模型試驗(yàn)結(jié)果,并采用改進(jìn)的冷熱態(tài)相似計(jì)算方法推算了在熱態(tài)設(shè)計(jì)工況下生物質(zhì)燃燒機(jī)出口段的濃度分布和溫度分布.
1.前    言
    直流式生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)配切園布置爐膛是目前國(guó)內(nèi)外廣泛采用的鍋爐燃燒方式.  尤其在國(guó)內(nèi),大中型電站鍋爐在燃用劣質(zhì)煤時(shí)幾乎都采用這種設(shè)計(jì).由于劣質(zhì)煤的揮發(fā)份含量低,灰分高,所以著火不穩(wěn)和燃燒區(qū)域爐膛壁面結(jié)渣是經(jīng)常遇到的兩個(gè)問(wèn)題.為此有關(guān)方面做了大量努力,提出許多改進(jìn)方案,側(cè)邊風(fēng)即其中之一.側(cè)邊風(fēng)是一股輔助風(fēng),它的風(fēng)量約占整個(gè)二次風(fēng)的7%,風(fēng)速與二次風(fēng)速相同.它布置在一次風(fēng)口的背火一側(cè),其目的是作為一股高速氣流從背后對(duì)一次風(fēng)進(jìn)行支撐,這樣既有助于防止?fàn)t膛壁面結(jié)渣,同時(shí)又不影響一次風(fēng)氣流從向火面卷吸熱煙氣來(lái)滿足煤粉著火的需要.電廠實(shí)踐已表朗它具有較好的效果.原設(shè)計(jì)中側(cè)邊風(fēng)口高度與一次風(fēng)口的總體高度相同,這樣造成因?qū)挾刃《陨淼目蛊D(zhuǎn)能力不強(qiáng),再則由于側(cè)邊風(fēng)將一次風(fēng)的背火面全部擋住,影響了著火穩(wěn)定性.于是設(shè)想:是否可以在保持側(cè)邊風(fēng)口截面積不變的條件下,壓縮風(fēng)口的高寬比.這時(shí)因?qū)挾仍黾涌梢允棺陨砜蛊D(zhuǎn)能力提高,還因高度的減少而增加了一次風(fēng)與熱爐煙之間的接觸面,對(duì)一次風(fēng)的穩(wěn)定著火及抵抗偏轉(zhuǎn)都是有利的.本文目的是通過(guò)實(shí)驗(yàn)方法來(lái)證實(shí)這一設(shè)想,在一個(gè)直流式生物質(zhì)燃燒機(jī)模型試驗(yàn)臺(tái)上,采用正交試驗(yàn)法求出一次風(fēng)混合與偏轉(zhuǎn)特性跟側(cè)邊風(fēng)各個(gè)參數(shù)之間的關(guān)系,并確定各個(gè)因素影響的大小.
2.  試驗(yàn)系統(tǒng)及方法
    試驗(yàn)?zāi)M的原型選用上海鍋爐廠400噸/時(shí)鍋爐直流式生物質(zhì)燃燒機(jī).模型與原型完全幾何相似,比例為1:5.系統(tǒng)與測(cè)點(diǎn)參見(jiàn)圖1.沖擊氣流是為考察一次風(fēng)氣流抗偏轉(zhuǎn)能力而專門(mén)設(shè)置的一股外加沖力.試驗(yàn)主要包括兩部分內(nèi)容,一是在著火區(qū)域內(nèi)一次風(fēng)與側(cè)邊風(fēng)混合場(chǎng)的測(cè)定.二是在沖擊氣流作用下一次風(fēng)軸線偏轉(zhuǎn)軌跡的測(cè)定.混合場(chǎng)采用剩余溫度法測(cè)定.在著火區(qū)參加混合的有三種不同的氣體:一次風(fēng),側(cè)邊風(fēng)及環(huán)境大氣.為了求得混合區(qū)被測(cè)點(diǎn)的一次風(fēng)濃度,側(cè)邊風(fēng)濃度及環(huán)境大氣濃度這三個(gè)未知量,除了質(zhì)量守恒方程式外,還需建立兩個(gè)熱平衡方程式,使方程組封閉有定解.因此要求每個(gè)工況在保持動(dòng)力參數(shù)不變的條件下調(diào)整兩次加熱溫度進(jìn)行測(cè)量.測(cè)定一次風(fēng)氣流軸線的偏轉(zhuǎn)軌跡,目的在于從數(shù)量上考察一次風(fēng)的抗彎性能.本試驗(yàn)采用溫度近似法測(cè)量混合偏轉(zhuǎn)氣流的軸心線位置.每次工況中求得一次風(fēng)氣流在12個(gè)方向上軸心線位置之后,便可繪出氣流的平均斜率.
    3.  生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)出口區(qū)濃度分布
    為了對(duì)原設(shè)計(jì)工況一F側(cè)邊風(fēng)與一次風(fēng)的混合有清楚的了解,以及對(duì)本試驗(yàn)所采用的方法進(jìn)行必要的檢驗(yàn),首先測(cè)定了一次風(fēng)出口區(qū)域的濃度場(chǎng).工況選用原設(shè)計(jì)參數(shù),測(cè)量截面選擇在A-A截面上.濃度場(chǎng)以一次風(fēng)濃度z.,側(cè)邊風(fēng)濃度z:,環(huán)境大氣濃度T,的分布來(lái)表示.共測(cè)量了J-IV四個(gè)方向60點(diǎn).測(cè)定結(jié)果詳見(jiàn)圖3中.
    如果采用模擬計(jì)算方法將上述冷模試驗(yàn)結(jié)果推算到熱態(tài)工況下的濃度分布及溫度分布,無(wú)疑對(duì)生物質(zhì)燃燒機(jī)設(shè)計(jì)具有重要意義.文獻(xiàn)【2】在這方面進(jìn)行了嘗試,本文引用了[2]推薦的方法,并作了適當(dāng)?shù)男薷模谀P驮囼?yàn)中保證了(1)模型與實(shí)型完全幾何相似;(2)模型與實(shí)型的側(cè)邊風(fēng)與一次風(fēng)動(dòng)壓頭之比相等.設(shè)這時(shí)冷態(tài)與熱態(tài)的動(dòng)量流密度p“2與流量密度p“f具有相同的分布,
    4.側(cè)邊風(fēng)結(jié)構(gòu)特性試驗(yàn)
    特性試驗(yàn)中始終保持一次風(fēng)為定值,改變:(1)側(cè)邊風(fēng)出口的高寬尺寸比Ⅳ;(2)側(cè)邊風(fēng)出口與一次風(fēng)出口間距的無(wú)因次量AS/B;(3)側(cè)邊風(fēng)與一次風(fēng)的出口動(dòng)壓頭之比M.每個(gè)因素變化四個(gè)水平,按正交設(shè)計(jì)法編排16個(gè)工況.試驗(yàn)結(jié)果整理成圖5形式.濃度場(chǎng)指標(biāo)玩,氣流偏轉(zhuǎn)指標(biāo)是平均斜率露.從穩(wěn)定著火及防止結(jié)渣角度考慮,希望磊值盡可能高,霞值盡可能低,分析比較后選用Ⅳ=2,As/B一0.6,M一4.8三個(gè)合理參數(shù)綜合成一個(gè)推薦工況,結(jié)果以冰標(biāo)注在圖5上,比較推薦工況和原設(shè)計(jì)工況后發(fā)現(xiàn),霸即混合區(qū)卷吸熱煙氣的平均重量比例,
5.結(jié)    論
    為J,確定側(cè)邊風(fēng)在混合及偏轉(zhuǎn)過(guò)程中的作用,成功地進(jìn)行了三因素四水平16工況的正交試驗(yàn).結(jié)果展示了一次風(fēng)的混合與偏轉(zhuǎn)隨側(cè)邊風(fēng)口高寬比,風(fēng)口間隔,兩股風(fēng)的速比這三因素變化的規(guī)律.F檢驗(yàn)表明,對(duì)提高一次風(fēng)與側(cè)邊風(fēng)混合邊界層的溫度水平,側(cè)邊風(fēng)口高寬比的影響特別顯著,風(fēng)口間隔的影響不大,而兩股風(fēng)的速比幾乎沒(méi)有什么影響.對(duì)改善一次風(fēng)偏轉(zhuǎn),風(fēng)速比的作用為顯著,其次是側(cè)邊風(fēng)口高寬比,而兩風(fēng)口間隔的影響較小,

試驗(yàn)結(jié)合相似理論計(jì)算的方法對(duì)燃燒設(shè)備的設(shè)計(jì)具有重要意義,它能夠簡(jiǎn)便,及時(shí)推算一種新型生物質(zhì)燃燒機(jī)在熱狀態(tài)下著火區(qū)域的溫度場(chǎng)與濃度場(chǎng),問(wèn)題在于目前尚缺乏熱態(tài)數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)有計(jì)算結(jié)果作校驗(yàn)與修正,為此,有必要開(kāi)展這方面工作,積累必要的資料與數(shù)據(jù),使之逐步得以完善.

生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī)氣化站,http://www.598jx.com

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