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文檔簡介
1、煤粉O2/CO2燃燒技術(shù)可通過技術(shù)改造應(yīng)用于當(dāng)前全世界范圍內(nèi)的燃煤發(fā)電設(shè)備,也可以應(yīng)用于新建電廠實現(xiàn)高溫高氧濃度氣氛下的燃燒。煤粉燃燒時生成的顆粒物不僅是環(huán)境污染物,還會對整個系統(tǒng)的性能產(chǎn)生影響。焦顆粒燃燒過程中無機元素的氣化是顆粒物生成的重要過程。與O2/N2燃燒相比,O2/CO2燃燒過程中,氣氛的變化影響煤焦的燃燒過程,進而影響無機元素的析出特性。因此,合理描述O2/CO2氣氛下焦顆粒的燃燒過程是建立無機元素氣化的模型的關(guān)鍵。本論文
2、的主要目的是在合理描述煤焦顆粒燃燒的基礎(chǔ)上開發(fā)和建立O2/CO2氣氛下無機元素氣化的模型。
在煤焦顆粒O2/N2燃燒模型的基礎(chǔ)上,考慮O2/CO2氣氛下焦-CO2氣化反應(yīng)和高溫、氣氛變化對氣體性質(zhì)的影響,開發(fā)和建立了可適用于O2/CO2氣氛煤粉燃燒的焦顆粒燃燒單膜模型。模型采用Langmuir-Hinshelwood本征動力學(xué)詳細描述焦顆粒內(nèi)部異相反應(yīng)包括焦的氧化反應(yīng)和焦與CO2的氣化反應(yīng),并且描述了在富氧、高溫燃燒時O2、C
3、O2氣體離解對混合氣體熱物理性質(zhì)包括氣體導(dǎo)熱和反應(yīng)氣體擴散的影響。采用大量的文獻實驗結(jié)果對模型進行檢驗表明,所開發(fā)的單膜模型能準(zhǔn)確地預(yù)測在氧氣摩爾份額<0.2-0.3時O2/N2和O2/CO2氣氛下焦顆粒的燃燒溫度和燃盡時間。模型研究表明,當(dāng)氣氛由O2/N2燃燒改變?yōu)镺2/CO2燃燒時,氣體性質(zhì)的變化和焦-CO2氣化反應(yīng)對焦顆粒的燃燒過程都具有顯著的影響。特別是,氣體性質(zhì)(混合氣體導(dǎo)熱系數(shù)和反應(yīng)氣體在混合氣體中的擴散系數(shù))的變化導(dǎo)致顆粒
4、燃燒溫度的顯著降低。在低氧濃度時主要是由于O2在O2/CO2反應(yīng)混合氣體中的擴散系數(shù)比在O2/N2反應(yīng)混合氣體中低,因而反應(yīng)速度慢而顆粒燃燒溫度低;在高氧濃度時則主要是由于O2/CO2反應(yīng)混合氣體的導(dǎo)熱系數(shù)比O2/N2反應(yīng)混合氣體大,因而顆粒向邊界層導(dǎo)熱強而降低顆粒溫度;而在中間氧濃度范圍兩方面性質(zhì)的影響都重要。
為改善焦顆粒燃燒模型對高氧濃度燃燒的適用性,在單膜模型的基礎(chǔ)上,考慮邊界層內(nèi)CO氧化反應(yīng),建立了焦顆粒燃燒雙膜模型
5、。模型采用Dryer和Glassman的動力學(xué)描述邊界層內(nèi)CO的氧化反應(yīng),且詳細描述該反應(yīng)對顆粒內(nèi)部和邊界層內(nèi)各氣體的熱、質(zhì)傳遞的影響。模型預(yù)測與實驗測量結(jié)果的比較顯示,與單膜模型相比,雙膜模型可以預(yù)測焦顆粒在O2/N2或O2/CO2燃燒氣氛下的燃燒溫度,同時也可以更好地預(yù)測顆粒燃盡時間和焦的反應(yīng)速度,其氧濃度的適用范圍也更廣,而且,模型對于不同煤種和煤焦反應(yīng)條件(氣氛、氧濃度、溫度和顆粒尺寸)也具有通用性。由于采用簡單理論模型的方式合
6、理描述氣體性質(zhì)、反應(yīng)動力學(xué)和邊界層內(nèi)反應(yīng)等,整體上雙膜模型的體系和計算與單膜模型相比并不復(fù)雜,因此同樣可應(yīng)用于CFD等工程方法中。
在高溫滴管爐中進行系統(tǒng)的燃燒實驗,研究準(zhǔn)東煤、水洗準(zhǔn)東煤和維多利亞煤在空氣和35%O2/65%CO2氣氛下燃燒時顆粒物的生成特性。實驗研究表明燃燒氣氛從O2/N2到O2/CO2的變化對無機元素(主要是AAEMs)的影響主要是由于焦顆粒燃燒溫度的變化和高濃度CO2的存在??諝夂?5%O2/65%CO
7、2兩種氣氛下準(zhǔn)東煤燃燒后顆粒物的生成特性的比較表明,顆粒物生成量主要受礦物質(zhì)顆粒表面氣氛的變化及其反應(yīng)的影響,而PM0.1和PM0.1-1生成的影響主要表現(xiàn)為無機元素氣化凝結(jié)過程的影響;而PM1-10生成的影響更傾向于表現(xiàn)為灰顆粒破碎和熔聚等的影響。因此,在無機元素氣化模型檢驗時,采用PM1的數(shù)據(jù)體現(xiàn)AAEMs的氣化量是合理的。
在焦顆粒O2/N2和O2/CO2燃燒的雙膜模型的基礎(chǔ)上,改進和開發(fā)焦顆粒燃燒過程無機元素氣化的數(shù)學(xué)
8、模型。模型中難熔氧化物(CaO、MgO和SiO2)的氣化采用Quann和Sarofim的經(jīng)典模型,而堿金屬(Na、K)氧化物的氣化采用礦物質(zhì)顆粒表面飽和蒸氣壓及蒸氣擴散描述。采用文獻中的測量數(shù)據(jù)和論文的實驗研究結(jié)果對模型的檢驗表明,將焦顆粒燃燒模型與無機元素氣化模型的耦合能顯著增強對O2/N2氣氛下無機元素氣化預(yù)測的可靠性和準(zhǔn)確性,也基本能合理描述O2/CO2氣氛下焦燃燒過程中無機元素的氣化,而且改進的無機元素氣化模型可體現(xiàn)煤種、顆粒尺
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