四角切圓燃煤鍋爐爐膛出口煙氣偏差數(shù)值模擬研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-21 07:17
近年來(lái),四角切圓燃煤鍋爐爐膛出口煙氣偏差逐漸成為影響鍋爐機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素,由于煙氣偏差導(dǎo)致鍋爐機(jī)組過(guò)熱器高溫爆管的現(xiàn)象頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響鍋爐安全和經(jīng)濟(jì)性能。所以論文以600MW鍋爐機(jī)組為研究對(duì)象,運(yùn)用Fluent仿真模擬軟件對(duì)四角切圓燃煤鍋爐爐膛出口煙氣偏差的現(xiàn)象進(jìn)行模擬研究,以尋求合適的措施減小爐膛出口煙氣偏差;并分析鍋爐水平煙道內(nèi)左右側(cè)煙氣偏差對(duì)高溫過(guò)熱器管內(nèi)蒸汽換熱的影響,找出鍋爐高溫過(guò)熱器容易發(fā)生高溫爆管的位置。主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)針對(duì)四角切圓燃煤鍋爐煙氣偏差的模擬研究,以額定工況為基礎(chǔ),通過(guò)燃盡風(fēng)反切5°、10°、15°和20°工況下,研究不同燃盡風(fēng)反切角度對(duì)爐膛出口煙氣偏差的影響,結(jié)果表明:燃盡風(fēng)反切對(duì)主燃燒器區(qū)域速度場(chǎng)及溫度場(chǎng)影響較小,能夠改變?nèi)急M風(fēng)上部區(qū)域煙氣流場(chǎng),減弱殘余旋轉(zhuǎn)導(dǎo)致的煙氣偏差;燃盡風(fēng)反切角度為15°時(shí)最佳,爐內(nèi)燃燒良好,峰狀高溫區(qū)比較均勻,爐膛出口溫度偏差較小。(2)進(jìn)一步研究反切條件下不同燃盡風(fēng)率對(duì)爐膛出口煙氣偏差的影響。以燃盡風(fēng)反切15°工況為基礎(chǔ),分別對(duì)燃盡風(fēng)率減小10%、增加10%及增加20%工況進(jìn)行研究,結(jié)果表明:在保持反切15°...
【文章來(lái)源】:華北水利水電大學(xué)河南省
【文章頁(yè)數(shù)】:74 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
爐膛結(jié)構(gòu)圖與燃燒器噴口布置Fig.2-1Furnacestructurediagramandburnernozzlearrangement7
華北水利水電大學(xué)碩士學(xué)位論文心區(qū)域速度低,外圍氣流速度較強(qiáng),爐內(nèi)氣流呈旋轉(zhuǎn)上升的流場(chǎng)。隨著爐膛高度的增,氣流旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度減弱,但仍有殘余旋轉(zhuǎn)的存在,導(dǎo)致煙氣在爐膛出口速度的偏差。由可以看出,水平煙道內(nèi)前后屏過(guò)熱器對(duì)煙氣流場(chǎng)也具有較大影響,由于前屏、后屏過(guò)器在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中對(duì)煙氣流場(chǎng)具有切割導(dǎo)流的影響,能夠削弱煙氣殘余旋轉(zhuǎn),使煙在水平煙道內(nèi)流動(dòng)均勻。
圖3-3在坐標(biāo)軸Y=24m、33m、48m及P3截面速Fig.3-3 Distribution of velocity field at the coordinate axisY=24m.2 溫度場(chǎng)分布取 Z=9.4m 截面處的溫度場(chǎng)進(jìn)行分析,鍋爐爐膛內(nèi)煤粉燃燒,溫度先升高后降低,燃燒器區(qū)域溫度最高,且最高溫度度分布如圖 3-4 所示,向下至冷灰斗,向上至水平煙道,溫到達(dá)折焰角區(qū)域氣流擾動(dòng)增強(qiáng),溫度下降速度加快,到達(dá)7K 左右。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]通過(guò)SOFA風(fēng)調(diào)整減少爐膛煙溫偏差[J]. 李誠(chéng),余貴云. 江西電力. 2018(10)
[2]我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2018)[J]. 蔣學(xué)林. 電器工業(yè). 2018(05)
[3]中國(guó)電力部門中長(zhǎng)期低碳發(fā)展路徑研究[J]. 張小麗,劉俊伶,王克,崔學(xué)勤,鄒驥. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境. 2018(04)
[4]300MW機(jī)組四角切圓鍋爐SOFA反切消旋數(shù)值模擬[J]. 付忠廣,王瑞欣,石黎,沈亞洲. 熱力發(fā)電. 2017(03)
[5]四角切圓燃燒鍋爐燃盡風(fēng)反切燃燒方式的模擬研究[J]. 王秋紅,王超. 華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(04)
[6]可再生能源綜合利用的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 吳利樂(lè),鄭源,王愛(ài)華,任巖. 華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[7]四角切圓燃燒煤粉爐汽溫偏差的分析及調(diào)整[J]. 劉綜緒,王春玉,李有信,趙鑫平. 電站系統(tǒng)工程. 2014(05)
[8]OFA反切減小爐內(nèi)熱偏差問(wèn)題的研究[J]. 白濤,孫保民,康志忠,郭永紅,信晶. 電站系統(tǒng)工程. 2013(04)
[9]四角切圓燃燒鍋爐過(guò)熱器兩側(cè)汽溫偏差與管道布置的研究[J]. 羅慶,曹漢鼎,蔣曉鋒,林碧玉,熊顯巍,吳安. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2012(10)
[10]改善切圓燃燒鍋爐煙溫偏差措施的數(shù)值模擬分析[J]. 安巍,朱彤,高乃平. 熱力發(fā)電. 2012(05)
博士論文
[1]1000MW超超臨界褐煤鍋爐燃燒技術(shù)研究[D]. 沙龍.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]煤粉鍋爐燃燒特性及降低氮氧化物生成的技術(shù)研究[D]. 王頂輝.華北電力大學(xué) 2014
[3]燃煤鍋爐低NOx燃燒系統(tǒng)的數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究[D]. 白濤.華北電力大學(xué) 2014
碩士論文
[1]超臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器管屏三維數(shù)值分析[D]. 高玲.東南大學(xué) 2016
[2]塔式燃煤鍋爐爐膛煙氣側(cè)熱偏差機(jī)理的數(shù)值研究[D]. 沈云羿.上海理工大學(xué) 2016
[3]600MW四角切圓燃燒鍋爐爐膛出口熱偏差研究[D]. 李成俊.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[4]660MW超臨界墻式切圓燃燒鍋爐煙溫偏差數(shù)值模擬及優(yōu)化[D]. 冉靖杰.華中科技大學(xué) 2015
[5]350MW四角切圓鍋爐燃燒過(guò)程的仿真研究[D]. 王義松.沈陽(yáng)工程學(xué)院 2015
[6]400t/h四角切圓燃煤鍋爐燃燒和NOx排放的數(shù)值模擬[D]. 伍志朋.沈陽(yáng)工程學(xué)院 2015
[7]大型電站鍋爐高溫受熱面熱偏差分析研究[D]. 郭濤.華北電力大學(xué) 2014
[8]1000MW褐煤鍋爐爐膛出口煙氣熱偏差的研究[D]. 許連飛.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2012
[9]墻式切圓燃燒方式下SOFA不同布置方式時(shí)氣流特性的研究[D]. 孔超.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
[10]煤粉濃淡空氣分級(jí)燃燒過(guò)程的數(shù)值模擬[D]. 張叢.大連理工大學(xué) 2010
本文編號(hào):3509042
【文章來(lái)源】:華北水利水電大學(xué)河南省
【文章頁(yè)數(shù)】:74 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
爐膛結(jié)構(gòu)圖與燃燒器噴口布置Fig.2-1Furnacestructurediagramandburnernozzlearrangement7
華北水利水電大學(xué)碩士學(xué)位論文心區(qū)域速度低,外圍氣流速度較強(qiáng),爐內(nèi)氣流呈旋轉(zhuǎn)上升的流場(chǎng)。隨著爐膛高度的增,氣流旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度減弱,但仍有殘余旋轉(zhuǎn)的存在,導(dǎo)致煙氣在爐膛出口速度的偏差。由可以看出,水平煙道內(nèi)前后屏過(guò)熱器對(duì)煙氣流場(chǎng)也具有較大影響,由于前屏、后屏過(guò)器在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中對(duì)煙氣流場(chǎng)具有切割導(dǎo)流的影響,能夠削弱煙氣殘余旋轉(zhuǎn),使煙在水平煙道內(nèi)流動(dòng)均勻。
圖3-3在坐標(biāo)軸Y=24m、33m、48m及P3截面速Fig.3-3 Distribution of velocity field at the coordinate axisY=24m.2 溫度場(chǎng)分布取 Z=9.4m 截面處的溫度場(chǎng)進(jìn)行分析,鍋爐爐膛內(nèi)煤粉燃燒,溫度先升高后降低,燃燒器區(qū)域溫度最高,且最高溫度度分布如圖 3-4 所示,向下至冷灰斗,向上至水平煙道,溫到達(dá)折焰角區(qū)域氣流擾動(dòng)增強(qiáng),溫度下降速度加快,到達(dá)7K 左右。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]通過(guò)SOFA風(fēng)調(diào)整減少爐膛煙溫偏差[J]. 李誠(chéng),余貴云. 江西電力. 2018(10)
[2]我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2018)[J]. 蔣學(xué)林. 電器工業(yè). 2018(05)
[3]中國(guó)電力部門中長(zhǎng)期低碳發(fā)展路徑研究[J]. 張小麗,劉俊伶,王克,崔學(xué)勤,鄒驥. 中國(guó)人口·資源與環(huán)境. 2018(04)
[4]300MW機(jī)組四角切圓鍋爐SOFA反切消旋數(shù)值模擬[J]. 付忠廣,王瑞欣,石黎,沈亞洲. 熱力發(fā)電. 2017(03)
[5]四角切圓燃燒鍋爐燃盡風(fēng)反切燃燒方式的模擬研究[J]. 王秋紅,王超. 華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(04)
[6]可再生能源綜合利用的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 吳利樂(lè),鄭源,王愛(ài)華,任巖. 華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(03)
[7]四角切圓燃燒煤粉爐汽溫偏差的分析及調(diào)整[J]. 劉綜緒,王春玉,李有信,趙鑫平. 電站系統(tǒng)工程. 2014(05)
[8]OFA反切減小爐內(nèi)熱偏差問(wèn)題的研究[J]. 白濤,孫保民,康志忠,郭永紅,信晶. 電站系統(tǒng)工程. 2013(04)
[9]四角切圓燃燒鍋爐過(guò)熱器兩側(cè)汽溫偏差與管道布置的研究[J]. 羅慶,曹漢鼎,蔣曉鋒,林碧玉,熊顯巍,吳安. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2012(10)
[10]改善切圓燃燒鍋爐煙溫偏差措施的數(shù)值模擬分析[J]. 安巍,朱彤,高乃平. 熱力發(fā)電. 2012(05)
博士論文
[1]1000MW超超臨界褐煤鍋爐燃燒技術(shù)研究[D]. 沙龍.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]煤粉鍋爐燃燒特性及降低氮氧化物生成的技術(shù)研究[D]. 王頂輝.華北電力大學(xué) 2014
[3]燃煤鍋爐低NOx燃燒系統(tǒng)的數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究[D]. 白濤.華北電力大學(xué) 2014
碩士論文
[1]超臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器管屏三維數(shù)值分析[D]. 高玲.東南大學(xué) 2016
[2]塔式燃煤鍋爐爐膛煙氣側(cè)熱偏差機(jī)理的數(shù)值研究[D]. 沈云羿.上海理工大學(xué) 2016
[3]600MW四角切圓燃燒鍋爐爐膛出口熱偏差研究[D]. 李成俊.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[4]660MW超臨界墻式切圓燃燒鍋爐煙溫偏差數(shù)值模擬及優(yōu)化[D]. 冉靖杰.華中科技大學(xué) 2015
[5]350MW四角切圓鍋爐燃燒過(guò)程的仿真研究[D]. 王義松.沈陽(yáng)工程學(xué)院 2015
[6]400t/h四角切圓燃煤鍋爐燃燒和NOx排放的數(shù)值模擬[D]. 伍志朋.沈陽(yáng)工程學(xué)院 2015
[7]大型電站鍋爐高溫受熱面熱偏差分析研究[D]. 郭濤.華北電力大學(xué) 2014
[8]1000MW褐煤鍋爐爐膛出口煙氣熱偏差的研究[D]. 許連飛.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2012
[9]墻式切圓燃燒方式下SOFA不同布置方式時(shí)氣流特性的研究[D]. 孔超.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
[10]煤粉濃淡空氣分級(jí)燃燒過(guò)程的數(shù)值模擬[D]. 張叢.大連理工大學(xué) 2010
本文編號(hào):3509042
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