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時(shí)間:2014-05-28 09:55:28
作者:世邦機(jī)器
當(dāng)煤粉濃度為0.412kgc/kga時(shí),CO和CO:的變化趨勢(shì)是一致的,只是濃度為0.742kgc/kga時(shí)更加明顯而已。隨著煤粉濃度的增加,不僅揮發(fā)分析出增多,CO也大大增加,使火焰的穩(wěn)定性和燃燒強(qiáng)度大大地增加了。
高濃度煤粉燃燒反應(yīng)過(guò)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(wèn)題。
首先進(jìn)行理論分析,在研究煤粉濃度和著火方式關(guān)系時(shí),建立了一個(gè)比較簡(jiǎn)單的非穩(wěn)態(tài)數(shù)學(xué)模型。在煤粉氣流的著火過(guò)程中,如果僅考慮輻射傳熱的因素。氧的濃度變化為0。10%,15%,20%,著火的影響并不大,只是氧的濃度越低著火時(shí)間越長(zhǎng),因?yàn)閷?duì)著火來(lái)說(shuō),加熱過(guò)程比化學(xué)反應(yīng)過(guò)程更加重要,氧的濃度越低,發(fā)生著火方式轉(zhuǎn)變的煤粉濃度也越低,而氧濃度低則降低了多相反應(yīng)速度,從而使著火更易于以揮發(fā)分燃燒的形式發(fā)生。煤粉設(shè)備有很多種,比如我們所熟知的煤粉機(jī)就是其中比較重要的一種。從計(jì)算結(jié)果還可看到,隨著煤粉濃度的增加(1/D減少),著火時(shí)間成直線地下降,在所計(jì)算的范圍內(nèi).著火時(shí)間從500ms下降至lOOms以下。在煤粉的著火過(guò)程中,如果僅考慮對(duì)流加熱因素的影響。氧濃度的提高意味著化學(xué)反應(yīng)速度的加快,從而造成臨界煤粉濃度和理想煤粉濃度的提高,也導(dǎo)致了著火時(shí)間的縮短。如圖所示,當(dāng)氧的濃度0=10%~23%時(shí),著火時(shí)間降至100ms以下。
試驗(yàn)煤種為青山煙煤的影響(焦作煤)寬篩分,煤粉濃度為0.09kgc/kga,氧的濃度為0。一10 oA,5.75%。試驗(yàn)表明,氧濃度降低使煤粉著火推遲,其表現(xiàn)特征是CO:的生成量減少。當(dāng)氧濃度為5.75%時(shí),從右圖看著火是均相的,而氧濃度為10%時(shí),著火是非均相的,在大氣氧濃度條件下(21%),對(duì)于更高的煤粉濃度著火仍可能是非均相的,因此降低氧濃度使得煤粉氣流著火向均相著火區(qū)域移動(dòng)。氧濃度的這種作用是不難理解的,氧濃度的降低使得化學(xué)反應(yīng)速度相對(duì)降低,且氧難以到達(dá)顆粒表面,煤粉的著火溫度升高,因而顆粒有更長(zhǎng)的時(shí)間析出揮發(fā)分而造成均相著火。在實(shí)際煤粉氣流中,由于對(duì)高溫?zé)煔獾木砦饏^(qū)域的氧濃度并不高,因而可能導(dǎo)致均相著火的出現(xiàn)。
使著火時(shí)間顯著地縮短。例如,在一定濃度下,lgD=一0.5,即D一0.32kgc/kga,顆粒群初溫分別為71。298K,373K,473K,對(duì)應(yīng)的著火時(shí)間分別為ti一140ms,120ms,40ms,較多降低lOOms,而且隨著煤粉濃度的增加,顆粒群的著火時(shí)間也是變化的,先是降低,然后上升的速度較快,它表明并不是煤粉濃度越濃越好,而是存在一個(gè)理想的煤粉濃度的范圍,即曲線的較低點(diǎn)附近。當(dāng)煤粉氣流初溫接近于熱解溫度時(shí),由于熱解極易發(fā)生,著火時(shí)間很短,理想煤粉濃度向濃煤粉的方向后移。
-END-
破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動(dòng)篩移動(dòng)破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動(dòng)給料機(jī)皮帶機(jī)
此外,還計(jì)算了燃盡度為5%和C0=0.01的距離。C0=0.01的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)值吻合得很好,這也表明模型用于著火預(yù)報(bào)完全是可行的。
多數(shù)研究者認(rèn)為,回流區(qū)中氣流湍流度大,循環(huán)流動(dòng)倍率高,回流的高溫?zé)煔夂捅痪砦牡蜏乜扇蓟旌衔镌诨亓鲄^(qū)內(nèi)得到良好的充分的攪拌,因此煙氣的混合是均勻的,濃度近似于處處相等。
按照不同煤粉濃度下所觀察到的溫度計(jì)算出的進(jìn)口速度的預(yù)報(bào)值隨煤粉濃度而變化的情況。
指同周?chē)橘|(zhì)相互作用的條件是相似的。例如,射流和射流之間相互作用或相互交接的邊界;射流和固體壁之間作用的邊界需要保持相似。
利用旋風(fēng)筒的旋轉(zhuǎn)射流濃縮煤粉的另一個(gè)典型應(yīng)用實(shí)例是日本1H1寬調(diào)節(jié)比煤粉燃燒器。
下面對(duì)煤粉粒徑和著火方式的關(guān)系進(jìn)行研究。著火初期相同的爐內(nèi)位置揮發(fā)分消耗少而固定碳消耗多,這表明小粒度煤粉氣流更傾向于發(fā)生多相著火和燃燒。
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