【摘 要】
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以某90t/h链条炉为研究对象,根据链条炉的实测数据,并结合链条炉炉排的经典分布,得到烟气沿炉排长度方向的温度分度、速度分布以及组分分布。然后采用UDF编程以此作为炉膛内燃烧
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以某90t/h链条炉为研究对象,根据链条炉的实测数据,并结合链条炉炉排的经典分布,得到烟气沿炉排长度方向的温度分度、速度分布以及组分分布。然后采用UDF编程以此作为炉膛内燃烧的入口边界条件,运用FLUENT软件对炉膛内的气相燃烧及流动进行模拟计算,得出炉膛内的温度场、速度场以及组分场。确定了炉内适宜进行SNCR的区域在炉膛中上部,进而结合本链条炉炉膛空间较大(左右墙间距9m)的特点,确定喷氨口的位置设定在锅炉前墙处,在喷氨速度及NH3/NO相同的条件下,分别针对喷氨口的位置在前墙5.2m、5.7m、6.2m处模拟计算其NOx的脱除结果,最终确定喷氨口的位置在前墙5.7m高度处,沿宽度方向均匀布置8个喷氨口。在此基础上控制NH3/NO相同的条件下,模拟计算了氨水液滴喷射速度分别为30m/s、40m/s、50m/s时的 NOx脱除效果,最终选定氨水液滴的喷射速度为40m/s。在上述喷氨口位置及喷氨速度确定的情况下,比较计算了 NH3/NO摩尔比为1.0、1.5、1.8、2.0时的NOx脱除结果及氨逃逸的情况,最终选定喷氨口的位置在前墙5.7m、氨水液滴的喷射速度为40m/s、NH3/NO摩尔比为1.5、NH3总消耗量为0.00258kg/s、氨水液滴直径为60μm时,还原剂NH3和NO反应最充分,NO脱除效率最高,为42.3%,氨逃逸率小于10ppm。对链条炉SNCR的优化运行具有一定的指导意义。
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