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工业层燃炉Urea-SNCR的数值模拟研究

发布时间:2021-11-22 13:26
  工业锅炉普遍应用于多种行业的生产实践,其氮氧化物的排放是我国大气氮氧化物污染的重要来源之一。随着大气污染排放标准的提高,Urea-SNCR技术成为工业锅炉脱硝的主流技术之一。Urea-SNCR系统的脱硝效率,与烟道内部构件、喷氨系统、运行参数、烟气流动条件及氨和烟气的均质混合等多种因素相关。本文针对某90 t/h层燃炉的二次燃烧室进行SNCR数值模拟,研究喷射位置、喷枪数量、氨氮比(NSR)、喷射速度及还原剂颗粒粒径等因素对SNCR脱硝效率的影响及其影响规律。结合响应面法,进行SNCR系统布置最优设计,得出在喷枪数为10个、还原剂喷射高度在3 m、NSR=2、喷射速度为82 m/s和颗粒粒径为60μm时,脱硝效率最高为30%。研究成果有助于工业用层燃炉SNCR脱硝系统的改造和优化。 

【文章来源】:河北工业大学学报. 2020,49(05)

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

工业层燃炉Urea-SNCR的数值模拟研究


锅炉计算域

粒径分布,结构化网格,液滴


图1 锅炉计算域液滴粒径分布是雾化过程计算和建模的重要参数之一,它不仅影响液滴的蒸发速率,同时与离散相和流体相混合的程度有关[21]。在粒子喷射过程中,粒径大小分布并不是呈线性分布的,本研究使用罗辛-拉姆勒(Rosin-Rammler)分布方法[30-31],如式(3)所示:

温度分布,温度分布,拉姆,粒子


液滴粒径分布是雾化过程计算和建模的重要参数之一,它不仅影响液滴的蒸发速率,同时与离散相和流体相混合的程度有关[21]。在粒子喷射过程中,粒径大小分布并不是呈线性分布的,本研究使用罗辛-拉姆勒(Rosin-Rammler)分布方法[30-31],如式(3)所示:式中:D为粒子直径;dˉ为罗辛-拉姆勒平均直径;Y为小于所给粒子直径的颗粒的质量分数;n为扩散系数。

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]配风方式对层燃炉燃烧特性影响的试验研究[D]. 常兵.上海交通大学 2007



本文编号:3511784

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