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某660MW前后墙对冲燃煤锅炉贴壁风优化方案的数值模拟 被引量:33
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作者 陈天杰 姚露 +4 位作者 刘建民 黄启龙 陈国庆 金保昇 张勇 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第20期5265-5271,共7页
针对某电厂660 MW前后墙对冲燃煤锅炉侧墙水冷壁出现的高温腐蚀问题,提出了前后墙开孔(方案1)、侧墙开槽(方案2)以及二者组合(方案3)等3种贴壁风布置方案,并对各方案的防腐蚀效果进行了数值模拟分析。结果表明:方案1需要较多贴壁风来保... 针对某电厂660 MW前后墙对冲燃煤锅炉侧墙水冷壁出现的高温腐蚀问题,提出了前后墙开孔(方案1)、侧墙开槽(方案2)以及二者组合(方案3)等3种贴壁风布置方案,并对各方案的防腐蚀效果进行了数值模拟分析。结果表明:方案1需要较多贴壁风来保证喷口射流刚性,以使O2扩散到侧墙中部的高温腐蚀区;方案2使用较少贴壁风便可在沿炉深方向的喷口附近区域取得良好的补氧效果,但贴壁风沿炉高方向的扩散范围有限,导致相当部分的高温腐蚀区无法获得O2补充;方案3吸收了前2类方案优点,其最优方案C仅用4.35%风率即使侧墙水冷壁高温腐蚀区域O2浓度基本达到2%(破坏还原性气氛所需浓度)以上,从而有效地解决了高温腐蚀问题。 展开更多
关键词 前后墙对冲燃煤锅炉 高温腐蚀 贴壁风布置方案 数值模拟
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660MW发电机组对冲燃煤锅炉低氮燃烧改造及运行优化试验 被引量:11
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作者 袁宏伟 陈启召 《广东电力》 2016年第11期26-30,109,共6页
某660 MW超超临界旋流对冲燃煤锅炉原设计采用第一代OPCC型旋流煤粉燃烧器,运行过程中存在NO_x排放偏高、燃烧器区域结焦和部分燃烧器烧损等问题,为此进行了低氮燃烧改造及运行优化试验。在新增一层直流燃尽风及对主体燃烧器进行改造后... 某660 MW超超临界旋流对冲燃煤锅炉原设计采用第一代OPCC型旋流煤粉燃烧器,运行过程中存在NO_x排放偏高、燃烧器区域结焦和部分燃烧器烧损等问题,为此进行了低氮燃烧改造及运行优化试验。在新增一层直流燃尽风及对主体燃烧器进行改造后,通过调整燃尽风率、总风量、燃烧器内外二次风挡板开度,对燃烧器参数进行了优化。结果显示:烟气中氧的体积分数控制在2.8%较合适(对应总风量2 100 t/h),脱硝入口NO_x排放由改造前350 mg/m^3左右下降到240~260 mg/m^3,飞灰中碳的质量分数在1.5%以下,锅炉效率约提升0.3%,不存在燃烧器烧损、结焦问题,且主蒸汽、再热蒸汽参数都达到额定值,运行良好。 展开更多
关键词 旋流对冲燃煤锅炉 NOX排放 飞灰含碳量 锅炉效率 旋流燃烧器 燃烧优化
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660MW旋流对冲燃煤锅炉燃烧过程的数值模拟及结渣分析 被引量:16
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作者 邓念念 周臻 +1 位作者 肖祥 黄歆雅 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期673-677,共5页
在100%、75%和50%负荷下以及不同煤粉细度下对某660MW旋流对冲燃煤锅炉进行燃烧过程数值模拟计算,分析了影响该类型锅炉结渣的因素.结果表明:100%负荷下炉膛左右墙19~24m高度截面中间区域出现结渣的概率最大,75%负荷下炉膛左右墙21~23m... 在100%、75%和50%负荷下以及不同煤粉细度下对某660MW旋流对冲燃煤锅炉进行燃烧过程数值模拟计算,分析了影响该类型锅炉结渣的因素.结果表明:100%负荷下炉膛左右墙19~24m高度截面中间区域出现结渣的概率最大,75%负荷下炉膛左右墙21~23m高度截面中间区域最有可能出现结渣情况,50%负荷下炉内出现结渣的可能性最小;当煤粉细度为10μm时,炉膛左右墙出现结渣的区域为23~28m高度截面的中间区域,且煤粉细度减小会加快煤粉着火速度,提高炉膛整体温度,增大炉内可能出现结渣情况的区域面积. 展开更多
关键词 旋流对冲燃煤锅炉 结渣 炉膛温度 煤粉细度 数值模拟
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百万机组对冲燃煤锅炉二次风箱流场优化技术应用研究
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作者 何金龟 宁志 +4 位作者 郝伟阳 徐文亮 李鹏 李永胜 周权 《电力设备管理》 2020年第6期90-91,共2页
详细阐述了二次风箱流场优化协同治理管壁超温及高温腐蚀新技术,并在百万机组对冲燃煤锅炉进行了应用,取得了良好效果。
关键词 百万机组 对冲燃煤锅炉 高温再热器 管壁超温 高温腐蚀 协同治理
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对冲燃烧燃煤锅炉NOx深度减排技术应用分析 被引量:2
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作者 赵宁波 黄飞 +4 位作者 冯胜波 佘凯 马建坤 梁俊杰 卢承政 《锅炉技术》 北大核心 2020年第5期45-50,72,共7页
NOx超低排放已出现因氨逃逸造成空气预热器ABS严重堵塞现象,部分地区要求进一步控制NOx排放浓度由50 mg/m^3降低到30 mg/m^3,这必然会增加氨逃逸和加剧空气预热器堵塞。以某600MW对冲燃烧锅炉的NOx深度减排为对象,借助计算流体动力学(C... NOx超低排放已出现因氨逃逸造成空气预热器ABS严重堵塞现象,部分地区要求进一步控制NOx排放浓度由50 mg/m^3降低到30 mg/m^3,这必然会增加氨逃逸和加剧空气预热器堵塞。以某600MW对冲燃烧锅炉的NOx深度减排为对象,借助计算流体动力学(CFD)流场模拟提出了整体实施方案:更换现有喷氨格栅、优化现有导流板结构、新增三角翼型混合器、CEMS表计多点采样、喷氨控制策略优化。方案实施后,NOx排放浓度从50 mg/m^3降低至30 mg/m^3,高负荷下SCR反应器进、出口NOx分布CV均值分别为3.2%、19.1%,脱硝效率为95.5%时的氨逃逸浓度为2.0μL/L,局部氨逃逸最高浓度为2.5μL/L,达到了改造的预期目的。 展开更多
关键词 对冲燃煤锅炉 NOx深度减排 氨逃逸 网格取样 喷氨调整 控制策略优化
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Numerical analysis of reasons for the CO distribution in an opposite-wall-firing furnace
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作者 Xiao-qiang XIE Jian-guo YANG +3 位作者 Chao-yang ZHU Chuan-huai LIU Hong ZHAO Zhi-hua WANG 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第3期193-208,共16页
In practical operations,the carbon monoxide(CO)distribution in an opposite-wall-firing furnace(OWFF)is characterized by a high concentration near the side walls and a low concentration in the center,accompanied by a s... In practical operations,the carbon monoxide(CO)distribution in an opposite-wall-firing furnace(OWFF)is characterized by a high concentration near the side walls and a low concentration in the center,accompanied by a series of combustionrelated issues.To find the reasons for the CO distribution,a numerical study was conducted on a 660 MWe OWFF.The CO concentration profiles,distribution coefficients of coal and air,mixing coefficients,and the aerodynamic characteristics were extracted for analysis.The CO distribution within the furnace greatly depends on the mixing of coal and air.A mismatch between the aerodynamic behaviors of coal and air causes the non-uniform distribution of CO.Taking into consideration that distinctive flow patterns exist within the different regions,the formation mechanisms of the CO distribution can be divided into two components:(1)In the burner region,the collision of opposite flows leads to the migration of gas and particles toward the side wall which,together with the vortexes formed at furnace corners,is responsible for unburned particles concentrated and oxygenized from the furnace center to the side wall.Thus,high CO concentrations appear in these areas.(2)As the over-fire air(OFA)jet is injected into the furnace,it occupies the central region of furnace and pushes the gas from the burner region outward to the side wall,which is disadvantageous for the mixing effect in the side wall region.As a consequence,a U-shaped distribution of CO concentration is formed.Our results contribute to a theoretical basis for facilitating the control of variation in CO concentration within the furnace. 展开更多
关键词 Opposite-wall-firing furnace(OWFF) Carbon monoxide(CO)distribution Distributions of coal and air Gas/particle flow Corner vortex Over-fire air(OFA)
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