高炉喷吹煤和废塑料混合燃料燃烧过程的数值模拟
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高炉中喷吹废塑料的可行性研究(Ⅱ)——废塑料与煤粉的热特
性对比研究
曹枫;龙世刚;孟庆民
【期刊名称】《冶金能源》
【年(卷),期】1999(000)006
【摘要】为了研究向高炉中喷吹废塑料的可行性,对几种常见废塑料与高炉喷吹
用煤粉在升温过程的热行为进行了对比研究。
结果表明:与煤相比,废塑料热值高,从着火到燃烧结束所需时间短,且占整个升温过程耗时比例低。
从而表明从热特性角度分析,废塑料适用于高炉喷吹。
【总页数】1页(P9)
【作者】曹枫;龙世刚;孟庆民
【作者单位】华东冶金学院冶金工程系;东北大学冶金学院
【正文语种】中文
【中图分类】TF538.6
【相关文献】
1.高炉喷吹废塑料与喷吹煤粉比较分析 [J], 孙刘恒
2.高炉喷吹废塑料的可行性研究 [J], 李博知;尹国才;秦学武
3.高炉中喷吹废塑料的可行性研究(Ⅰ)——废塑料与煤粉的燃烧特性对比研究 [J], 曹枫;龙世刚;孟庆民
4.向高炉中喷吹废塑料 [J], Janz,J;于洋
5.在高炉喷吹不同比例废塑料颗粒与煤粉混合物燃烧性能的研究 [J], 孙永宁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于化学反应动力学的锅炉混煤燃烧数值模拟研究随着绿色能源的发展,能源消费结构转型。
风电、水电、核电和太阳能等绿色电源的稳健增长,电源结构转型是能源消费结构转型必经之路。
但技术、地理和天气条件等问题的限制,绿色电源无法稳定的供应且发电成本偏高,转型过渡期内主力电源仍为火电。
电厂在已确保锅炉安全运行后主要研究任务是提高锅炉的燃烧特性和经济性。
本文以某电厂350MW四墙切圆超临界锅炉为研究对象,采用热重分析法研究该锅炉掺烧煤种的燃烧性能,建立燃烧反应动力学模型,分析混煤燃烧的动力学参数与煤质、着火温度的关系,建立锅炉燃烧一维反应网络模型和化学动力学模型,从化学动力学角度分析锅炉排放特性,建立掺混比优化数学模型,通过优化混煤掺混比提高电厂运行的经济性。
采用HS-TGA-101型热重分析仪对内蒙古煤、贺斯格乌拉煤、汽车煤、火车煤及其混煤的燃烧特征参数分析。
研究表明,火车煤掺混贺斯格乌拉煤的着火温度低于火车煤掺混内蒙古煤和火车煤掺混汽车煤,混煤的着火温度和燃尽温度介于组分煤种之间,掺烧可以改善燃烧性能。
建立煤粉燃烧反应动力学模型,分析动力学参数与煤质、着火温度的关系。
研究表明,火车煤的活化能和频率因子高于三种褐煤,贺斯格乌拉煤的活化能和频率因子最低;烟煤掺混褐煤时,褐煤的掺混比例越大,混煤的活化能越低;混煤活化能介于组分单煤之间,且略大于组分煤种活化能加权平均值;着火温度与活化能成正比,活化能越高,燃烧反应所需要的能量越大,其着火温度越高。
基于化学动力学软件CHEMKIN建立锅炉燃烧一维反应网络模型和化学动力学模型,分析促进和抑制NO<sub>X</sub>、SO<sub>2</sub>生成的主要基元反应,研究煤质和CO<sub>2</sub>体积浓度对锅炉排放特性的影响。
研究表明,在氧化性气氛中,NH和NH<sub>2</sub>促进NO的生成,反之抑制NO的生成,SO是SO<sub>2</sub>生成过程中的重要中间产物,改变燃烧气氛,增大CO的含量可减少SO<sub>2</sub>的生成量;NO的生成量随含氮量的增大而增大,混煤NO的生成量基本等于组分煤线性相加值,SO<sub>2</sub>的生成量随含硫量的增大而增大,混煤SO<sub>2</sub>的生成量略高于两种单煤线性相加值,掺烧可以改善锅炉排放特性;随着入口CO<sub>2</sub>体积浓度的增大,CO的生成量增大,NO和SO<sub>2</sub>的生成量减少。
2010年第1期炼铁技术通讯 19预测高炉喷吹煤粉燃烧率新模型陈川1 程树森1 张志宏2 潘宏伟1(1北京科技大学冶金与生态工程学院;2北京科技大学应用科学学院)摘 要:高炉喷煤可以有效的降低焦比,但是喷煤量过大会导致未燃煤粉增多,影响炉况顺行,因此研究煤粉的燃烧率至关重要。
煤粉燃烧率一般是在大气中通过实验测定,所测参数与高炉实际过程相差甚远。
通过数学模型对煤粉燃烧率进行预测,需要确定煤粉燃烧过程中的动力学参数,由于煤粉的差异及燃烧率与煤粉的众多因素有关,难以找到煤粉动力学参数的规律性。
本文在前人工作的基础上,结合高炉喷煤过程,依据煤粉工业分析值,计算煤粉燃烧反应动力学参数,进而建立了煤粉颗粒在回旋区速度、温度及燃烧速率的数学模型。
模型能够预测不同的富氧量、不同的风温、不同煤粉粒径及煤种对燃烧率的影响。
关键词:煤粉 燃烧率 风温1 引言高炉喷煤是节焦降耗,降低炼铁成本的关键技术。
喷煤量的大幅度提高,配合高炉大型化、长寿化,并结合高风温和富氧,已成为高炉技术进步的主流[1]。
高炉喷煤的重点在于:提高煤粉置换比,改善高炉喷吹效果和保证高炉在大喷煤时长期稳定、顺行和高产[2~5]。
当高炉喷煤量增加到一定程度,由于燃烧不完全,炉尘中碳的质量分数也会增加,有时会增加很快,其中含有一些未消耗的煤粉。
特别在大喷煤过程中,提高高炉内煤粉的燃烧率,对促进喷吹,提高煤比,保证大喷煤的条件下,高炉的顺行具有不可忽视的作用[6,7]。
因此,提高煤粉的燃烧率对高炉炼铁至关重要。
前人对煤粉燃烧过程中动力学参数的确定无法统一,导致了动力学参数E,k0无规律性。
本文根据傅维镳等提出的通用模型计算煤粉燃烧反应动力学参数,动力学参数与煤种之间的关系就呈现出了规律性[8,9]。
煤粉燃烧模型由煤粉运动方程、炭粒表面温度方程[10]、挥发分析出速率方程[11]、煤粉粒径变化方程等构成,只需要知道煤粉的工业分析值,就可以计算出煤质指数F Z,进而对煤粉的燃烧率进行预测。
实验室模拟高炉喷煤燃烧装置的设计在煤钢行业中,高炉喷煤燃烧装置在生产中扮演着至关重要的角色。
喷煤燃烧装置的设计关系到生产效率和环保指标,因此实验室对喷煤燃烧装置进行模拟和设计具有重要意义。
设计实验室模拟高炉喷煤燃烧装置,需要考虑以下因素:一、燃烧效率燃烧效率与喷嘴的设计和煤质有关。
实验中,我们需要选择不同的煤质进行喷煤实验,比较不同煤质的燃烧效率。
二、炉缸温度炉缸温度是判断高炉内部状况的重要指标,也与燃烧效率密切相关。
在实验中,我们需要控制模拟高炉的炉缸温度,以确保实验数据的准确性。
三、环保指标高炉喷煤燃烧装置的设计需要考虑环保要求,特别是对烟气和废渣的排放。
在实验中,我们需要对废渣和烟气的产生和排放进行监测,以评估设计的环保指标。
为了进行高炉喷煤燃烧装置的模拟实验,我们需要以下设施:1. 喷嘴喷嘴是整个实验的核心部件。
在实验中,需要选用不同的喷嘴进行喷煤实验,以比较不同喷嘴间的热效率和质量。
2. 模拟高炉选择具有某些特定参数的设备或系统,以较小的规模实现高炉的模拟。
需要建立合适的气氛和温度,以便对燃烧过程进行监测。
3. 数据采集和监控系统实验期间需要对燃烧参数、环保指标等进行实时监测,以便对燃烧过程进行调整。
安装数据采集和监控系统可以实时跟踪参数并调整实验参数,以尽可能地模拟高炉喷煤燃烧装置的性能。
总之,实验室模拟高炉喷煤燃烧装置的设计是十分重要的,通过实验,我们可以研究不同煤质、不同喷嘴下的热效率和燃烧过程等不同参数,有助于优化实际高炉燃烧装置的设计、提高生产效率和环保指标。
在实验室模拟高炉喷煤燃烧装置的设计过程中,需要收集并分析相关的数据,以确定实验结果的可靠性和燃烧行业的实际需求。
以下将列出主要的数据及其分析方法。
1. 煤质和颗粒度数据在实验过程中,需要使用不同的煤质和颗粒度进行喷煤实验,以研究不同参数对燃烧效率和环保指标的影响。
收集关于煤质、颗粒度等数据,可以对燃烧实验的结果进行更准确的评估。