在解決這一問題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問題。
在解決這一問題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問題。
每支泊槍旁設(shè)有可見光式泊火焰檢測器,三層共12只,達(dá)到判斷泊槍啟動(dòng)成功與否的依據(jù)。另外新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處每只燃燒器的噴嘴內(nèi)從上到下依次布置六層可見光式火焰檢測系統(tǒng),共24只,每層各噴口對應(yīng)1只,作為全爐火焰的檢測元件,并設(shè)置火焰檢測器冷卻風(fēng)系統(tǒng),對火焰檢測器進(jìn)行冷卻和吹掃。
煤粉工業(yè)新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處系統(tǒng)中風(fēng)粉混合器是實(shí)現(xiàn)煤粉與一次風(fēng)快速均勻混合的關(guān)鍵設(shè)備,測量及計(jì)算風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉、一次風(fēng)氣固兩相流流場,對于優(yōu)化風(fēng)粉混合器結(jié)構(gòu),強(qiáng)化風(fēng)粉混合效率及提高一次風(fēng)粉的均勻穩(wěn)定供給具有重要意義.筆者針對豎直結(jié)構(gòu)及傾斜結(jié)構(gòu)的2種風(fēng)粉混合器,開展了數(shù)值計(jì)算及現(xiàn)場工程試驗(yàn)研究.基于幾何拓?fù)鋵W(xué)知識(shí),采用ICEM軟件針對2種風(fēng)粉混合器劃分了合適的三維網(wǎng)格;多相流理論模型中,多相連續(xù)介質(zhì)模型中的雙流體模型各相視為相互滲透、耦合但又保持各自運(yùn)動(dòng)特征的連續(xù)介質(zhì),相比于單流體模型,雙流體模型考慮了固相的湍流輸運(yùn)以及氣固兩相間相互滑移引起的阻力,使得計(jì)算結(jié)果更接近實(shí)際情況;冷態(tài)雙流體模型基本方程由守恒方程、相間耦合方程以及封閉方程構(gòu)成,其中相間耦合方程用于表征氣固相動(dòng)量之間的耦合;為了探究不同停留時(shí)間下風(fēng)粉混合器內(nèi)氣固兩相的流場特征,采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計(jì)算方法,利用Fluent軟件開展數(shù)值計(jì)算.基于兩相流模型及Schilller-Naumann曳力系數(shù)模型研究了不同結(jié)構(gòu)下風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉濃度分布隨停留時(shí)間變化特征,采用德圖test0425熱敏風(fēng)速儀測量了不同煤粉落料量下風(fēng)粉混合器內(nèi)負(fù)壓變化規(guī)律.結(jié)果表明,豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)停留時(shí)間由0.25s增至1s時(shí),混合器底部顆粒沉積的現(xiàn)象一直存在,即存在較長時(shí)間的顆粒流動(dòng)死角區(qū)域;而對于傾斜結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器,當(dāng)停留時(shí)間大于0.3s,混合器內(nèi)顆粒濃度基本降為0,較好避免了顆粒在混合器底部的沉積,該結(jié)構(gòu)對于強(qiáng)化混合器內(nèi)風(fēng)粉混合及降低供料波動(dòng)具有重要意義.不同落料量下的現(xiàn)場工程試驗(yàn)結(jié)果表明,高落料量下豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)平均負(fù)壓偏小,幾乎接近正壓,且存在間斷正壓噴粉的現(xiàn)象,故該風(fēng)粉混合器在高落料量下負(fù)壓不足,易造成供料波動(dòng)較大;高落料量下傾斜風(fēng)粉混合器負(fù)壓平均值仍大于-1000Pa,且無噴粉現(xiàn)象.相比于豎直結(jié)構(gòu),傾斜風(fēng)粉混合器具有穩(wěn)定且較寬的負(fù)壓變化范圍,能較好地克服供料波動(dòng)大的現(xiàn)象。
面對爐膛的高溫?zé)煔馓?,布置有蒸汽溫度較低的屏式過熱器,末級(jí)過熱器布置在其后面,兩者都布置成順流式。末級(jí)對流過熱器之后布置有立式第二級(jí)再熱器。過熱蒸汽溫度采用噴水調(diào)節(jié)。再熱蒸汽溫度采用煙道擋板調(diào)節(jié)。
新鄉(xiāng)縣平東鍋爐設(shè)備經(jīng)銷處吹灰器哪種好?從安全上講,是聲波清灰(聲波吹灰是一個(gè)錯(cuò)誤的名詞?。┳詈茫粡男詢r(jià)比來講也是聲波清灰;蒸汽吹灰器是射流吹灰,遠(yuǎn)了吹不著,近了會(huì)吹壞設(shè)備;激波吹灰器(應(yīng)該叫壓力波吹灰器),爆燃產(chǎn)生激波(又名沖擊波)、脈沖聲波和脈沖氣流,其中激波,能量有限且具有一定的指向性,脈沖聲波作用時(shí)間太短,脈沖氣流和蒸汽射流具有相同的優(yōu)點(diǎn)和缺陷;當(dāng)噴口對著熱交換器時(shí),以脈沖氣流為主吹灰,吹灰效果不錯(cuò),但對熱交換器有損傷;當(dāng)噴口不對著熱交換器時(shí),以激波為主清灰,效果不好;運(yùn)行費(fèi)用太高!聲波清灰好,就是說用于清灰的聲波能夠做到:能量足夠、頻率合適和運(yùn)行程序正確!否則不一定怎么樣;也就是說,你若選用聲波清灰,一定要選聲波能量大的聲波發(fā)生器,還要看廠家是否具有一定的聲波清灰技術(shù)水平,這個(gè)非常重要!
在解決這一問題上,方快使用全預(yù)混燃燒技術(shù),天然氣與空氣在進(jìn)入燃燒器前進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)配比,達(dá)到理想狀態(tài),因而燃料燃燒充分而均勻,不必?fù)?dān)心熱損失問題。每支泊槍旁設(shè)有可見光式泊火焰檢測器,三層共12只,達(dá)到判斷泊槍啟動(dòng)成功與否的依據(jù)。煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)中風(fēng)粉混合器是實(shí)現(xiàn)煤粉與一次風(fēng)快速均勻混合的關(guān)鍵設(shè)備,測量及計(jì)算風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉、一次風(fēng)氣固兩相流流場,對于優(yōu)化風(fēng)粉混合器結(jié)構(gòu),強(qiáng)化風(fēng)粉混合效率及提高一次風(fēng)粉的均勻穩(wěn)定供給具有重要意義.筆者針對豎直結(jié)構(gòu)及傾斜結(jié)構(gòu)的2種風(fēng)粉混合器,開展了數(shù)值計(jì)算及現(xiàn)場工程試驗(yàn)研究.基于幾何拓?fù)鋵W(xué)知識(shí),采用ICEM軟件針對2種風(fēng)粉混合器劃分了合適的三維網(wǎng)格;多相流理論模型中,多相連續(xù)介質(zhì)模型中的雙流體模型各相視為相互滲透、耦合但又保持各自運(yùn)動(dòng)特征的連續(xù)介質(zhì),相比于單流體模型,雙流體模型考慮了固相的湍流輸運(yùn)以及氣固兩相間相互滑移引起的阻力,使得計(jì)算結(jié)果更接近實(shí)際情況;冷態(tài)雙流體模型基本方程由守恒方程、相間耦合方程以及封閉方程構(gòu)成,其中相間耦合方程用于表征氣固相動(dòng)量之間的耦合;為了探究不同停留時(shí)間下風(fēng)粉混合器內(nèi)氣固兩相的流場特征,采用非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計(jì)算方法,利用Fluent軟件開展數(shù)值計(jì)算.基于兩相流模型及Schilller-Naumann曳力系數(shù)模型研究了不同結(jié)構(gòu)下風(fēng)粉混合器內(nèi)煤粉濃度分布隨停留時(shí)間變化特征,采用德圖test0425熱敏風(fēng)速儀測量了不同煤粉落料量下風(fēng)粉混合器內(nèi)負(fù)壓變化規(guī)律.結(jié)果表明,豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)停留時(shí)間由0.25s增至1s時(shí),混合器底部顆粒沉積的現(xiàn)象一直存在,即存在較長時(shí)間的顆粒流動(dòng)死角區(qū)域;而對于傾斜結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器,當(dāng)停留時(shí)間大于0.3s,混合器內(nèi)顆粒濃度基本降為0,較好避免了顆粒在混合器底部的沉積,該結(jié)構(gòu)對于強(qiáng)化混合器內(nèi)風(fēng)粉混合及降低供料波動(dòng)具有重要意義.不同落料量下的現(xiàn)場工程試驗(yàn)結(jié)果表明,高落料量下豎直結(jié)構(gòu)的風(fēng)粉混合器內(nèi)平均負(fù)壓偏小,幾乎接近正壓,且存在間斷正壓噴粉的現(xiàn)象,故該風(fēng)粉混合器在高落料量下負(fù)壓不足,易造成供料波動(dòng)較大;高落料量下傾斜風(fēng)粉混合器負(fù)壓平均值仍大于-1000Pa,且無噴粉現(xiàn)象.相比于豎直結(jié)構(gòu),傾斜風(fēng)粉混合器具有穩(wěn)定且較寬的負(fù)壓變化范圍,能較好地克服供料波動(dòng)大的現(xiàn)象。面對爐膛的高溫?zé)煔馓?,布置有蒸汽溫度較低的屏式過熱器,末級(jí)過熱器布置在其后面,兩者都布置成順流式。
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