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文檔簡介
1、本論文是“燃煤煙氣循環(huán)流化床脫硫脫汞一體化及多污染物協(xié)同凈化技術(shù)研究與示范”(863)項目的組成部分。論文以煙氣循環(huán)流化床脫硫塔配套的預(yù)氧化器為研究對象,采用數(shù)值模擬的方法對預(yù)氧化器的結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,并通過模擬出口處氧化劑在煙氣中的濃度分布,研究了煙氣與氧化劑的混合效果。結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的預(yù)氧化器,氧化劑與煙氣的混合效果得到了很大改善,使煙氣與氧化劑在進入循環(huán)流化床脫硫塔之前先進行混合和預(yù)氧化反應(yīng),提高污染物的脫除率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。
2、緒論部分主要介紹了我國電力發(fā)展及大氣污染物控制現(xiàn)狀,重點分析了脫硫脫硝一體化技術(shù)概況以及多污染物協(xié)同控制技術(shù)的發(fā)展。隨著電力行業(yè)大氣污染物排放要求的日益嚴格,多污染物協(xié)同控制技術(shù)以其獨特優(yōu)勢,將成為污染物控制技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。第二章的內(nèi)容為,使用SolidWorks建立了1:1比例的模型并進行了預(yù)處理,確定了以六面體核心網(wǎng)格作為網(wǎng)格劃分方式。第三章則對預(yù)氧化器入口形狀、筒體直徑、排氣管深度、錐體部分的半錐角4個因素對流場的影響進行
3、了數(shù)值模擬,綜合考慮內(nèi)部流場情況、混合效果及壓力損失,對預(yù)氧化器的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。優(yōu)化后的模型入口長寬比為1.5:1,筒體直徑為14米,排氣管深度為6米,錐體部分半錐角為25度,錐體部分下方圓形直徑仍保持5米。雖然預(yù)氧化器內(nèi)部流場沒有形成理想的內(nèi)外旋流,但是有效、合理地解決了“煙氣短路”問題,取得了綜合最優(yōu)效果。第四章中,使用組分傳輸模型對煙氣與氧化劑的混合效果進行了模擬。結(jié)果表明,經(jīng)過優(yōu)化后,煙氣出口處的氧化劑濃度分布較為均勻,煙氣與氧
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