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    煤粉資訊

    高濃度煤粉使燃燒強(qiáng)化和火焰穩(wěn)定

    高濃度煤粉使燃燒強(qiáng)化和火焰穩(wěn)定

    正是由于這些突出的優(yōu)點(diǎn),高濃度煤粉使燃燒過程強(qiáng)化和火焰穩(wěn)定,它的突出表現(xiàn)是煤粉濃度提高后整個爐膛溫度水平提高了。

    高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過程

    高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過程

    在兩相系統(tǒng)中燃燒反應(yīng)是比較復(fù)雜的。在較稀的煤粉氣流中,煤粉燃燒基本上屬于多相反應(yīng)。隨著煤粉濃度的增加,有多相燃燒,也有均相燃燒以及聯(lián)合著火或聯(lián)合燃燒。

    高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過程中氧化濃度影響

    高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過程中氧化濃度影響

    高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過程中氧化濃度影響的研究也是令人感興趣的。氧的含量是多好還是少好,在反應(yīng)區(qū)中應(yīng)維持多大的氧量才是適度的,這些都將是下面重點(diǎn)討論的問題。

    高濃度煤粉燃燒和煤質(zhì)特性的關(guān)系

    高濃度煤粉燃燒和煤質(zhì)特性的關(guān)系

    由于揮發(fā)分較易燃燒,而煙煤揮發(fā)分所產(chǎn)生的熱量占總發(fā)熱量的40%左右,因而比揮發(fā)分所產(chǎn)生的熱量僅占總發(fā)熱量約12%的無煙煤容易著火。即使在較小的煙氣回流量下,也能夠穩(wěn)定燃燒。

    高濃度煤粉燃燒的情況

    高濃度煤粉燃燒的情況

    總之,高濃度煤粉燃燒時NO的生成需要考慮到煤粒周圍大量的CO氣體和大量的揮發(fā)分氣體存在。

    煤粉應(yīng)用之傅里葉定律和溫度梯度

    煤粉應(yīng)用之傅里葉定律和溫度梯度

    在可控渦穩(wěn)燃器中,由于附加射流在回流區(qū)邊界附近有較大的速度梯度和湍流強(qiáng)度,動量交換、質(zhì)量交換和熱量交換被強(qiáng)化了。

    煤粉應(yīng)用之單股射流煤粉火焰的特點(diǎn)

    煤粉應(yīng)用之單股射流煤粉火焰的特點(diǎn)

    如果在噴口端加裝鈍體,火焰將分成兩股。由于尾跡回流區(qū)存在負(fù)的壓力梯度,會使這兩股射流在某一距離處收攏、匯合(后駐點(diǎn)),合并成更為擴(kuò)大的火焰,恢復(fù)單股火焰的特征。

    煤粉應(yīng)用之回流區(qū)溫度和火焰穩(wěn)定性的關(guān)系

    煤粉應(yīng)用之回流區(qū)溫度和火焰穩(wěn)定性的關(guān)系

    煤粉氣流的速度越高,從回流區(qū)中帶走的熱量就越多,于是回流區(qū)的溫度就降下來了,甚至火焰溫度也降低了。

    煤粉應(yīng)用之回流區(qū)的溫度范圍

    煤粉應(yīng)用之回流區(qū)的溫度范圍

    以上事實(shí)表明,煤粉一空氣火焰穩(wěn)定的關(guān)鍵是:煤粉顆粒揮發(fā)分的析出和回流區(qū)中的熱煙氣回流使燃料提前著火。

    煤粉應(yīng)用之圓柱尾流的實(shí)驗(yàn)研究

    煤粉應(yīng)用之圓柱尾流的實(shí)驗(yàn)研究

    從圓柱上的分離點(diǎn)可以連兩條曲線,一條是把回流區(qū)內(nèi)速度為零的各點(diǎn)連起來,如5r稱為零速度線

    煤粉應(yīng)用之對流傳熱著火模型

    煤粉應(yīng)用之對流傳熱著火模型

    起的對流傳熱。這時,著火前沿將不再是平的,而且反應(yīng)物也不再是預(yù)混了的。已有試驗(yàn)證明,再循環(huán)卷吸對于熱量的反向流起的作用是相當(dāng)可觀的。

    煤粉應(yīng)用之射流擴(kuò)張角的影響因素

    煤粉應(yīng)用之射流擴(kuò)張角的影響因素

    對鈍體的研究,人們首先關(guān)心的是它的尾跡區(qū)的回流區(qū)形狀,并且希望知道什么結(jié)構(gòu)因素對它的影響非常大。

    煤粉應(yīng)用之影響液體燃料火焰穩(wěn)定的因素

    煤粉應(yīng)用之影響液體燃料火焰穩(wěn)定的因素

    鈍體尾跡中煤粉的燃燒過程比均勻混氣和液體燃料更加復(fù)雜,除了一般的穩(wěn)燃機(jī)理外,例如均勻混氣的回流區(qū)穩(wěn)燃理論,由于煤粉燃燒過程的特殊性,它在鈍體尾跡中的穩(wěn)燃過程還有其他的特殊規(guī)律,需要加以深入研究。

    煤粉應(yīng)用之楔形鈍體尾跡湍流特性的研究

    煤粉應(yīng)用之楔形鈍體尾跡湍流特性的研究

    湍流強(qiáng)度分布的特點(diǎn)是在回流區(qū)的邊界上湍流強(qiáng)度非常大,非常大值已超過60%,達(dá)68%左右,這里正是熱量、質(zhì)量和動量交換較強(qiáng)烈的地方,也是燃料著火的前沿,有兩條明亮的火焰,即使在中心線附近,湍流強(qiáng)度也達(dá)到50%。

    煤粉應(yīng)用之楔形鈍體熱態(tài)選型研究

    煤粉應(yīng)用之楔形鈍體熱態(tài)選型研究

    著火是煤粉初期燃燒的關(guān)鍵,而初期燃燒又是整個燃燒過程的關(guān)鍵。若進(jìn)入燃燒室的煤粉不能在短時間內(nèi)及時著火、放出大量的熱量,就會影響整個燃燒過程的發(fā)展,因此要達(dá)到充分的燃盡程度,首先要有良好的著火條件。

    煤粉應(yīng)用之燃燒中煤粉的膨脹對火焰長度的影響

    煤粉應(yīng)用之燃燒中煤粉的膨脹對火焰長度的影響

    煤粒在著火前加熱時,顆粒的溫度并不是處處都相同的。實(shí)際上,當(dāng)它受外界加熱的過程中,顆粒的中心溫度比表面溫度低。

    煤粉應(yīng)用之牛頓定律和速度梯度

    煤粉應(yīng)用之牛頓定律和速度梯度

    在鈍體的尾跡卻恰恰相反,由于回流區(qū)的存在及顆粒沉聚,回流介質(zhì)的熱量(高溫?zé)煔?由于界面上的強(qiáng)烈脈動,會直接向濃度大的區(qū)域輸運(yùn)。

    煤粉應(yīng)用之用回流使燃燒穩(wěn)定的梯度理論

    煤粉應(yīng)用之用回流使燃燒穩(wěn)定的梯度理論

    煤粉燃燒技術(shù)的發(fā)展是步步深入的,較近出現(xiàn)的可控渦煤粉燃燒器和穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器。能夠適應(yīng)更差的劣質(zhì)煤燃燒的要求。

    煤粉應(yīng)用之穩(wěn)燃腔燃燒器的煤粉濃縮使火焰穩(wěn)定

    煤粉應(yīng)用之穩(wěn)燃腔燃燒器的煤粉濃縮使火焰穩(wěn)定

    以上研究表明,激光粒子動態(tài)分析儀不僅能給出粒子濃縮的最終結(jié)果--顆粒濃度分布,而且能給出動態(tài)結(jié)果--顆粒正向或反向的流動數(shù)量,進(jìn)一步給出顆粒大小的分布--直徑分布。

    煤粉應(yīng)用之穩(wěn)燃腔的內(nèi)回流使煤粉火焰穩(wěn)定

    煤粉應(yīng)用之穩(wěn)燃腔的內(nèi)回流使煤粉火焰穩(wěn)定

    因?yàn)檫@短短的時間內(nèi)揮發(fā)分大量析出,固定碳同時快速燃燒。一般煤粉在爐膛內(nèi)燃燒停留時間為1s,但在不到0.15s時間內(nèi),揮發(fā)分析出已超過90%,固定碳已燒去70%。

    煤粉應(yīng)用之輻射傳熱著火模型

    煤粉應(yīng)用之輻射傳熱著火模型

    事實(shí)上,來自火焰前沿的輻射并不是單方向的。適用于無窮大平面系統(tǒng)的這一單方向輻射的假定所引起的誤差,將在下一段中加以討論。

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡劣質(zhì)煤穩(wěn)燃的LP模型

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡劣質(zhì)煤穩(wěn)燃的LP模型

    首先研究回流區(qū)對煤粉的點(diǎn)燃作用。無論對于什么燃料,回流區(qū)這個蓄熱體總是一個穩(wěn)定的點(diǎn)火熱源。Kundu從熱平衡的觀點(diǎn)推導(dǎo)出回流區(qū)所擁有的熱量。

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡劣質(zhì)煤穩(wěn)燃的LP模型理論

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡劣質(zhì)煤穩(wěn)燃的LP模型理論

    在湍流燃燒充分發(fā)展區(qū),火焰由過渡區(qū)的收縮又?jǐn)U展開來。大容量鍋爐鈍體燃燒器煤粉火焰的測量發(fā)現(xiàn),這個完全燃燒區(qū)有一個層次分明的分界面。

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡回流區(qū)的熱量和質(zhì)量交換

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡回流區(qū)的熱量和質(zhì)量交換

    這里僅研究鈍體回流區(qū)對可燃混合物火焰穩(wěn)定的影響。可燃混合物是指氣體和液體燃料的均相燃燒,這是一個非常簡化的物理模型。

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡均勻混氣燃燒的物理模型

    煤粉應(yīng)用之鈍體尾跡均勻混氣燃燒的物理模型

    通過湍流的熱量交換和質(zhì)量交換,使新鮮可燃混氣不斷被加熱、著火,逐漸燒掉另一部分燃料,于是火焰鋒面再展開,直至把燃料全部燒掉。