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第十一章固体燃料的燃烧;燃烧特征分类;随着燃烧的进行,灰壳厚度将逐渐增大,从而导致煤粒的燃烧速率逐渐下降。
实验表明,只要灰壳的厚度不过分大(不超过0.3-0.5mm),灰分对燃烧速率的影响是比较小的 ;焦炭对煤燃烧的影响;第二节碳粒的燃烧过程;1、碳的燃烧过程;B、温度700~1200度:CO2仍然不能进行还原反应,CO与氧可以反应生成CO2并形成火焰前锋,所以其浓度高于CO。;2、主要反应;碳与二氧化碳的反应;5、内部反应对燃烧速率的影响;对于球状碳粒的稳定燃烧,设其半径为rs,外表面积S0,单位体积上内部孔隙总表面积Si,则总表面积为:;(1)在低温或者碳粒直径很小的情况下, ,因此碳粒的燃烧速率主要取决于内、外表面上的化学反应速率,处于内动力燃烧区,有效渗透深度为r0/3,;6、次级反应的影响;1、在低温区,燃烧速率主要取决于氧化反应,温度对燃烧速率的影响趋势如动力燃烧曲线A所示.
2、随着温度的提高,碳粒的燃烧反应转入扩散燃烧区,影响趋势则如扩散燃烧曲线C。
3、当温度进一步提高时,碳粒的燃烧速率将取决于还原反应,此时,燃烧速率与温度的关系如还原反应的动力燃烧曲线B所示,燃烧速率仍将随着温度的提高而急剧增大,这是大量实验数据所证实过的;;第三节碳粒的着火与熄火;讨论;煤粉燃烧湍流火焰;第四节 煤的燃烧方式;一、层燃;Date;下饲加煤层燃;前饲给煤层燃;链条炉排、振动炉排;往复推饲炉排;二、悬浮燃烧;煤粉锅炉;直流煤粉燃烧器;旋流燃烧器;磨煤设备
三井-巴布科克能源有限公司;三、旋风燃烧;旋风炉内速度分布;四、沸腾燃烧;BW公司循环流化床锅炉;德国鲁奇公司循环硫化床;Date;第五节 煤粉的低Nox燃烧; 在再燃烧系统中,分段供给的燃料和空气在炉内形成三个不同的燃烧段,分别在贫燃料、富燃料和贫燃料状态下运行。
在一次或“主”燃烧段,煤粉在过量的空气中燃烧,由燃料中和燃烧用空气中的氮形成NOx。再燃燃料,通常是天然气或煤粉(油或任何其他的碳氢化合物燃料也都可以使用),在主燃烧段上方喷入,形成富燃料的“再燃”段。从这一区段的再燃燃料中释放出来的烃基与主燃烧段中形成的NOx反应,NOx被还原成分子氮。最后,在再燃段上方喷入剩余的燃烧用空气,形成贫燃料的“燃尽”区,从而完成了燃烧全过程。
通常再燃燃料的热量占总输入热量的10%-30%。再燃技术可以减少高达70%的NOx。右图显示了再燃过程中三个不同的燃烧段。;Date; 第十二章 除尘、脱硫、降噪;一、烟尘;二、脱硫;措施;烟气脱硫;三、降噪;燃烧噪声; 2、燃烧轰鸣声:一般指自由射流湍流火焰发出的噪声,是由于燃烧产物压力与温度不规则变化引起的。
燃烧反应引起烟气体积、密度的变化,而气体密度的变化会引起压力波的升降。或者射流湍流强度因为燃烧而加强,都会引起噪声增大。; 3、振荡燃烧噪声:是由燃烧反应放热而激发的振荡现象,份低频振荡与高频振荡两种。前者的引发原因是燃料供应系统的振动、湍流射流边界层的旋涡振动、临界熄火状态时的火焰忽燃忽灭以及高频的振荡燃烧。后者的引发原因包括:周期性的放热速率例如液雾蒸发的脉动火焰传播速度的脉动等等、气流通过导向叶片时产生脉动、旋涡脱落脉动如稳焰器后部的旋涡脱落等。;歌焰:扩散火焰在某种质量流量下,射流在外管特定位置,发出几个纯音符。; 预混火焰产生自激振荡的条件不同,不是在最大流量时候产生,而???在火焰波面最大的时候出现。如照片,火焰的波面开始时很小,并没有布满整个喷口,其后火焰锥面中心与周边不断扩大,变成近似半球形;然后火焰在侧边被压缩,变成圆管形,由于火焰锋面是垂直的并从各个方向向内传播,不能与气流速度之间达到平衡,火焰面必定会破裂。最后在管口形成以很小的火焰。;;参考文献
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