可換向百葉窗煤粉濃縮器的結構優化研究和應用
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4.6
針對現有切圓燃燒角部風箱鍋爐采用微量油直接點火水平濃淡煤粉燃燒技術時,鍋爐兩個角的油槍(雙爐膛鍋爐中是4個角的油槍)受空間的限制只能布置在淡煤粉氣流側而無法實現鍋爐有效點火以及節約燃料油潛力沒有充分發揮的問題,研發了可換向百葉窗煤粉濃縮器。該濃縮器結構簡單,易于調節,可在鍋爐運行過程中改變濃淡煤粉氣流方向,實現鍋爐正常點火啟動并節約燃油。采用數值模擬方法對可換向百葉窗煤粉濃縮器結構進行了優化,并確定了結構優化方案。對某電廠300MWe鍋爐下層煤粉燃燒器改造后的一次風噴口速度分布進行了測量,在點火啟動工況和正常運行工況下,雙向濃淡風量比滿足設計要求,驗證了可換向百葉窗煤粉濃縮器的可靠性。
百葉窗煤粉濃縮器性能參數和燃燒優化試驗研究
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針對興隆鋪熱電廠1號爐存在燃燒器濃側噴口磨損嚴重、大渣可燃物含量高、低負荷穩燃能力差等問題,通過對百葉窗式煤粉濃縮器的性能參數進行試驗優化,提出了百葉窗式煤粉濃縮器的改進措施,并進行了燃燒調整試驗。
百葉窗煤粉濃縮器兩相流場速度分布的實驗研究
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百葉窗煤粉濃縮器作為水平濃淡燃燒技術的關鍵部件已在電站鍋爐中得到了廣泛應用。為深入研究百葉窗煤粉濃縮器的氣固分離機制,采用粒子動態分析儀(particledynamicsanalyzer,pda)對百葉窗煤粉濃縮器內氣固兩相流動進行了測量,獲得了濃縮器典型截面區域、葉片表面附近及濃側出口區域的流場分布。實驗結果表明,葉片表面附近顆粒與葉片的碰撞反彈及兩級葉片之間的氣固速度滑移是形成濃縮器內顆粒濃縮的本質所在;葉片只濃縮葉片附近區域的顆粒,而對遠離葉片的濃側區域則影響較小;濃側壁面磨損區域主要發生在末級葉片喉口到距喉口0.7a(a為濃縮器的寬度)范圍內,在濃縮器的應用中需考慮此處的防磨措施。
百葉窗式濃縮器分離特性分析及改造優化
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4.7
水平濃淡燃燒技術是解決低負荷穩燃的有效途徑,本文通過對百葉窗式濃縮器分離特性的分析,結合燃燒器的兩相實驗對結構進一步優化,解決實際運行中鍋爐大渣可燃物高的問題,為燃燒器高效運行提供了經驗。
葉片間距對五級葉片百葉窗煤粉濃縮器性能的影響
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4.3
水平濃淡燃燒技術作為先進的煤粉燃燒技術,可以使鍋爐同時達到穩燃、高效、防腐蝕結渣和低污染排放等方面的要求。作為水平濃淡燃燒技術的關鍵部件,百葉窗煤粉濃縮器性能的好壞直接影響到煤粉爐中煤粉燃燒的效果。該文利用百葉窗濃縮器實驗裝置研究了葉片間距對5級葉片百葉窗濃縮器性能的影響。實驗結果表明:靠前的葉片對濃縮率影響較大,中間及末級葉片對阻力系數影響較大。各級葉片間距比為1:1:1:3時具有最大濃縮率和居中的阻力系數,可滿足對濃縮效果要求較高的濃縮器;1:2.25:1:1結構可滿足對阻力要求較高的濃縮器。實驗結果為百葉窗濃縮器的設計和工業化應用提供了理論依據。
葉片轉動角度對百葉窗濃縮器性能的影響
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4.7
利用百葉窗濃縮器實驗系統研究了5級葉片的轉動角度對其性能參數(濃淡風比、阻力損失系數和平均濃縮率)的影響。通過對各級葉片轉動不同角度實驗結果的分析,得出了其性能參數隨葉片轉動角度改變的變化情況;在各級葉片轉角中,阻力系數最大的工況為5級葉片全部為30°;濃淡風比最大的工況是第一級~第四級葉片角度為30°,第五級葉片為20°;濃縮率最大的工況為5級葉片全部為30°。
單級葉片傾角對百葉窗濃縮器分離特性影響的工業試驗
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4.4
在一臺采用中速磨正壓直吹制粉系統燃煙煤的670t/h直流煤粉鍋爐上,對百葉窗濃縮器分離特性進行了單相及氣固兩相試驗,得出了單級可動葉片傾角為32°時,濃一次風份額較低,分離效率、濃縮率較高,綜合阻力損失系數為0.92,壓力損失為471pa。
彎頭和百葉窗濃縮器聯合作用時濃淡風比試驗
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4.5
進行了單獨使用濃縮器、彎頭及彎頭和濃縮器聯合作用時濃淡風比的試驗研究。單獨使用濃縮器時,隨著葉片級數增加,濃淡風比值(rq)增加;當葉片級數相同時,葉片布置形式對rq的影響較小。單獨使用彎頭時,rq隨氣流轉彎角度增加而增大;隨彎頭后續管段長度增加而減小。彎頭和濃縮器聯合作用時的rq與彎頭方向有關,當彎頭和濃縮器對煤粉氣流的分離作用一致時,rq小于彎頭單獨作用和濃縮器單獨作用時的濃淡風比值之和;當兩者對煤粉氣流的分離作用相反時,rq大于彎頭單獨作用和濃縮器單獨作用時的濃淡風比值之差;此時,葉片布置形式對rq影響較大。圖5表3參5
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職位:停車場智能化管理工程
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