300MW对冲燃烧锅炉燃烧优化调整试验研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第18-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状及发展分析 | 第19-20页 |
1.3 本课题研究内容 | 第20-21页 |
2 工程实践 | 第21-24页 |
2.1 锅炉冷态空气动力场试验 | 第21-22页 |
2.1.1 静态测量 | 第21页 |
2.1.2 动态测量 | 第21-22页 |
2.2 锅炉燃烧调整试验 | 第22-24页 |
2.2.1 运行氧量、排烟温度参数标定试验 | 第22页 |
2.2.2 空预器性能试验 | 第22页 |
2.2.3 一次风压优化试验 | 第22页 |
2.2.4 运行氧量优化试验 | 第22-23页 |
2.2.5 二次风配风优化试验 | 第23页 |
2.2.6 燃尽风优化试验 | 第23-24页 |
3 前后墙对冲燃烧锅炉概况 | 第24-26页 |
3.1 对冲燃烧原理 | 第24页 |
3.2 对冲火焰锅炉的主要技术特点 | 第24-25页 |
3.3 煤质变化对燃烧的影响 | 第25页 |
3.4 对冲火焰锅炉存在的主要问题 | 第25-26页 |
3.4.1 水冷壁高温腐蚀 | 第25页 |
3.4.2 火焰贴墙 | 第25-26页 |
4 煤粉炉内燃烧的数值计算模型 | 第26-47页 |
4.1 守恒方程组 | 第26-27页 |
4.2 气相湍流模型 | 第27-33页 |
4.2.1 微观模拟 | 第27-28页 |
4.2.2 概率密度函数模拟 | 第28页 |
4.2.3 统观模拟 | 第28-30页 |
4.2.4 本文选用的模型 | 第30-33页 |
4.3 两相流动模型 | 第33-36页 |
4.3.1 单流体模型 | 第33-34页 |
4.3.2 小滑移模型 | 第34页 |
4.3.3 双流体模型 | 第34页 |
4.3.4 颗粒轨道模型 | 第34页 |
4.3.5 本文选用的模型 | 第34-36页 |
4.4 辐射换热模型 | 第36-38页 |
4.4.1 热流法 | 第37页 |
4.4.2 蒙特卡洛法 | 第37页 |
4.4.3 离散坐标法 | 第37页 |
4.4.4 本文选用的模型 | 第37-38页 |
4.5 煤粉燃烧模型 | 第38-42页 |
4.5.1 挥发份热解模型 | 第38-40页 |
4.5.2 挥发分燃烧模型 | 第40页 |
4.5.3 焦炭燃烧模型 | 第40-42页 |
4.5.4 本文所选用的模型 | 第42页 |
4.6 NO_x转化模型 | 第42-47页 |
4.6.1 燃料氮的分配 | 第42-43页 |
4.6.2 NO_x的生成机理 | 第43-45页 |
4.6.3 NO_x的还原机理 | 第45-47页 |
5 对冲燃烧锅炉及数值模拟介绍 | 第47-53页 |
5.1 锅炉总体概况 | 第47-49页 |
5.2 制粉系统 | 第49页 |
5.3 燃烧系统 | 第49-53页 |
5.3.1 DRB-XCL型燃烧器 | 第49-51页 |
5.3.2 NO_x喷口 | 第51-53页 |
6 对冲燃烧锅炉数值模拟 | 第53-77页 |
6.1 建立几何模型与网格划分 | 第53-54页 |
6.2 边界条件设置 | 第54-56页 |
6.2.1 入口条件 | 第54-55页 |
6.2.2 出口条件 | 第55页 |
6.2.3 壁面边界条件 | 第55页 |
6.2.4 煤的换算方法 | 第55-56页 |
6.3 对燃烧锅炉炉内数值模拟结果与分析 | 第56-67页 |
6.3.1 锅炉炉内速度场的结果分析 | 第56-60页 |
6.3.2 锅炉炉内温度场的结果分析 | 第60-63页 |
6.3.3 炉内各组分浓度结果分析 | 第63-65页 |
6.3.4 煤粉颗粒运行轨迹追踪 | 第65-66页 |
6.3.5 墙壁热流密度 | 第66-67页 |
6.4 不同磨煤机组合方式结果分析 | 第67-70页 |
6.5 不同过量空气系数对炉内燃烧影响 | 第70-72页 |
6.6 不同风率对模拟炉内燃烧的影响 | 第72-74页 |
6.7 二次风叶片角度对炉内燃烧的影响 | 第74-77页 |
7 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 创新点摘要 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间科研项目及科研成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |