空氣助力式脫硫噴嘴噴霧特性試驗(yàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-14 12:25
為降低脫硫噴嘴霧化粒徑,探索空氣助力對(duì)脫硫噴嘴霧化性能的影響,本文在噴霧試驗(yàn)平臺(tái)上試驗(yàn)分析了自行設(shè)計(jì)的空氣助力式脫硫噴嘴的霧化性能,得出不同工況下噴嘴壓力、液滴粒徑、噴霧角等性能參數(shù)的變化規(guī)律。結(jié)果表明:不通入氣相工質(zhì)時(shí),空氣助力配氣結(jié)構(gòu)對(duì)常規(guī)脫硫噴嘴噴霧特性影響不大;在通入一定量氣相工質(zhì)后,噴嘴霧化水平明顯提高;當(dāng)氣液質(zhì)量比達(dá)到0.002,液滴索太爾平均粒徑SMD可降至1 400μm以下;隨著氣液質(zhì)量比的提高,霧化粒徑逐漸縮小;氣相工質(zhì)的介入會(huì)使噴霧角大幅增加約20°。
【文章來(lái)源】:熱力發(fā)電. 2020,49(09)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
配氣結(jié)構(gòu)示意
配氣結(jié)構(gòu)1進(jìn)氣管出口段末端與噴嘴入口平面對(duì)齊;配氣結(jié)構(gòu)2進(jìn)氣管出口段稍短,使該結(jié)構(gòu)具有更長(zhǎng)的氣液混合距離。該前端空氣助力配氣結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)在于:當(dāng)高速氣流接入低速液相管道,液相流體將被加速,液相流體以更高的動(dòng)能進(jìn)入旋轉(zhuǎn)室后噴出,有利于噴霧液滴的生成及破碎;其次氣液混合流體在脫硫噴嘴旋轉(zhuǎn)室內(nèi)快速旋轉(zhuǎn)時(shí),氣液兩相密度差較大,在離心力的作用下氣相流體從中剝離并作用在液相內(nèi)部,將增大噴嘴空心噴霧錐環(huán)狀液膜內(nèi)部的不穩(wěn)定性,同樣有助于噴嘴霧化。后端常規(guī)脫硫噴嘴是將脫硫工程中實(shí)際應(yīng)用的空心錐旋流噴嘴按1:4比例縮小制成。該噴嘴額定流量5 m3/h,額定壓力70 k Pa,與配氣結(jié)構(gòu)通過(guò)螺紋連接,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。該噴嘴與實(shí)際應(yīng)用的全尺寸脫硫噴嘴相比,額定壓力相同,額定流量約為后者的1/10,額定工況下二者霧化粒徑均在1 900μm左右。由于相同壓力下霧化粒徑隨噴嘴幾何結(jié)構(gòu)尺寸變化幅度不大[17],本文試驗(yàn)結(jié)果可為空氣助力噴霧在全尺寸脫硫噴嘴上的應(yīng)用提供參考。1.2 試驗(yàn)系統(tǒng)及測(cè)試設(shè)備
試驗(yàn)系統(tǒng)示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Si3N4-SiC脫硫噴嘴在脫硫行業(yè)的應(yīng)用[J]. 梁振海,侯撐選,楊中英. 陶瓷. 2019(02)
[2]煙氣脫硫技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J]. 金平,王昊辰,李磊,李欣,韓天竹. 當(dāng)代化工. 2019(01)
[3]空氣助力噴嘴霧化特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 曹建明,李跟寶,朱輝. 新能源進(jìn)展. 2018(04)
[4]基于“液包氣”霧化的脫硫噴嘴特性實(shí)驗(yàn)[J]. 劉定平,余海龍. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2012(09)
[5]濕法煙氣脫硫噴嘴霧化特性研究[J]. 李兆東,王世和,王小明,王圣,楊柳. 電力環(huán)境保護(hù). 2006(04)
[6]濕法煙氣脫硫旋流噴嘴霧化粒徑試驗(yàn)研究[J]. 李兆東,王世和,王小明,趙歡. 熱力發(fā)電. 2006(01)
[7]煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)液滴停留時(shí)間[J]. 李蔭堂,于濤,李軍. 環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備. 2004(10)
碩士論文
[1]基于新型液包氣噴嘴的濕法煙氣脫硫噴淋塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 余海龍.華南理工大學(xué) 2013
本文編號(hào):3436153
【文章來(lái)源】:熱力發(fā)電. 2020,49(09)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
配氣結(jié)構(gòu)示意
配氣結(jié)構(gòu)1進(jìn)氣管出口段末端與噴嘴入口平面對(duì)齊;配氣結(jié)構(gòu)2進(jìn)氣管出口段稍短,使該結(jié)構(gòu)具有更長(zhǎng)的氣液混合距離。該前端空氣助力配氣結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)在于:當(dāng)高速氣流接入低速液相管道,液相流體將被加速,液相流體以更高的動(dòng)能進(jìn)入旋轉(zhuǎn)室后噴出,有利于噴霧液滴的生成及破碎;其次氣液混合流體在脫硫噴嘴旋轉(zhuǎn)室內(nèi)快速旋轉(zhuǎn)時(shí),氣液兩相密度差較大,在離心力的作用下氣相流體從中剝離并作用在液相內(nèi)部,將增大噴嘴空心噴霧錐環(huán)狀液膜內(nèi)部的不穩(wěn)定性,同樣有助于噴嘴霧化。后端常規(guī)脫硫噴嘴是將脫硫工程中實(shí)際應(yīng)用的空心錐旋流噴嘴按1:4比例縮小制成。該噴嘴額定流量5 m3/h,額定壓力70 k Pa,與配氣結(jié)構(gòu)通過(guò)螺紋連接,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。該噴嘴與實(shí)際應(yīng)用的全尺寸脫硫噴嘴相比,額定壓力相同,額定流量約為后者的1/10,額定工況下二者霧化粒徑均在1 900μm左右。由于相同壓力下霧化粒徑隨噴嘴幾何結(jié)構(gòu)尺寸變化幅度不大[17],本文試驗(yàn)結(jié)果可為空氣助力噴霧在全尺寸脫硫噴嘴上的應(yīng)用提供參考。1.2 試驗(yàn)系統(tǒng)及測(cè)試設(shè)備
試驗(yàn)系統(tǒng)示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Si3N4-SiC脫硫噴嘴在脫硫行業(yè)的應(yīng)用[J]. 梁振海,侯撐選,楊中英. 陶瓷. 2019(02)
[2]煙氣脫硫技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J]. 金平,王昊辰,李磊,李欣,韓天竹. 當(dāng)代化工. 2019(01)
[3]空氣助力噴嘴霧化特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 曹建明,李跟寶,朱輝. 新能源進(jìn)展. 2018(04)
[4]基于“液包氣”霧化的脫硫噴嘴特性實(shí)驗(yàn)[J]. 劉定平,余海龍. 動(dòng)力工程學(xué)報(bào). 2012(09)
[5]濕法煙氣脫硫噴嘴霧化特性研究[J]. 李兆東,王世和,王小明,王圣,楊柳. 電力環(huán)境保護(hù). 2006(04)
[6]濕法煙氣脫硫旋流噴嘴霧化粒徑試驗(yàn)研究[J]. 李兆東,王世和,王小明,趙歡. 熱力發(fā)電. 2006(01)
[7]煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)液滴停留時(shí)間[J]. 李蔭堂,于濤,李軍. 環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備. 2004(10)
碩士論文
[1]基于新型液包氣噴嘴的濕法煙氣脫硫噴淋塔結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D]. 余海龍.華南理工大學(xué) 2013
本文編號(hào):3436153
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