提出了一種對脫硝系統進行計算流體力學(CFD)模擬計算、并引入示蹤氣體精準調節噴氨格柵閥門的方法.將SCR系統全尺度建模劃分網格,對部分噴氨支管使用等量示蹤氣體替換原有煙氣,數值模擬SCR反應器內氣體湍流流動、多組分擴散,計算反應器出口斷面各示蹤氣體的濃度分布,獲得各噴氨支管噴出的氨氣所對應的影響區
提出了一種對脫硝系統進行計算流體力學(CFD)模擬計算、并引入示蹤氣體精準調節噴氨格柵閥門的方法.將SCR系統全尺度建模劃分網格,對部分噴氨支管使用等量示蹤氣體替換原有煙氣,數值模擬SCR反應器內氣體湍流流動、多組分擴散,計算反應器出口斷面各示蹤氣體的濃度分布,獲得各噴氨支管噴出的氨氣所對應的影響區域,精確指導試驗人員調整每根噴氨支管的開度,調節噴氨流量,使反應器出口斷面NOx濃度均勻分布.以某1000MW機組塔式鞍山市鍋爐銷售電話SCR入口煙道為實例進行驗證,結果表明,該方法能夠提高典型試驗的效率和準確性,能有效指導現場噴氨優化試驗。
一臺熱效率為98%的鞍山市鍋爐銷售電話較熱效率85%的鍋爐,每年運行費用可節省數萬元。方快生產的低氮鍋爐致力于提供生產及生活需要的高品位熱能,采用多種先進技術,使得熱效率大大提升。1、Ultraten換熱技術——羽翼管換熱
與燃燒控制技術聯用后,NOx脫除效率達到80%時,其排放速率降低到0.34kg·h-1,煙氣擴散對于本地的污染影響與未進行煙氣余熱回收時一致.節能和環保并行,才能實現既總量減排,又不會加大本地環境污染的風險.
鞍山市鍋爐銷售電話性能試驗采用ASME標準時,由于采用修正后的排煙溫度進行計算,現場測量及后繼的排煙損失項的計算均比較復雜.通過理論分析推導給出了ASME標準中采用修正后排煙溫度計算的排煙損失項與采用實測排煙溫度計算的損失項的關系,并提出了采用實測排煙溫度進行鍋爐效率計算.給出了針對具體機組的計算實例驗證.計算結果表明:采用筆者提供的處理方法運用實測排煙溫度計算的鍋爐效率計算值與標準方法的計算結果吻合.進一步對ASME標準中計算方法進行了分析,建議在不需要對試驗結果進行修正處理的情況下可優先采用此處理方法。
為改善這種情況,全球環境基金會(GEF)通過世界銀行贈款3281萬美元,資助中國的高效工業鞍山市鍋爐銷售電話項目(以下簡稱GEF項目),以達到節約能源,減少排放的目的。整個項目分成九個子項,有丸家鍋爐廠參與,其中有三家鍋爐廠要各帶家爐排制造廠,借以提高爐排技術和質量。爐排制造業就是以此為契機,以20世紀90年代末期為分水嶺,在爐排的品種、技術、質量、工裝、設備和規模等方面有了長足的進步。
提出了一種對脫硝系統進行計算流體力學(CFD)模擬計算、并引入示蹤氣體精準調節噴氨格柵閥門的方法.將SCR系統全尺度建模劃分網格,對部分噴氨支管使用等量示蹤氣體替換原有煙氣,數值模擬SCR反應器內氣體湍流流動、多組分擴散,計算反應器出口斷面各示蹤氣體的濃度分布,獲得各噴氨支管噴出的氨氣所對應的影響區域,精確指導試驗人員調整每根噴氨支管的開度,調節噴氨流量,使反應器出口斷面NOx濃度均勻分布.以某1000MW機組塔式鍋爐SCR入口煙道為實例進行驗證,結果表明,該方法能夠提高典型試驗的效率和準確性,能有效指導現場噴氨優化試驗。一臺熱效率為98%的鍋爐較熱效率85%的鍋爐,每年運行費用可節省數萬元。與燃燒控制技術聯用后,NOx脫除效率達到80%時,其排放速率降低到0.34kg·h-1,煙氣擴散對于本地的污染影響與未進行煙氣余熱回收時一致.節能和環保并行,才能實現既總量減排,又不會加大本地環境污染的風險.。鍋爐性能試驗采用ASME標準時,由于采用修正后的排煙溫度進行計算,現場測量及后繼的排煙損失項的計算均比較復雜.通過理論分析推導給出了ASME標準中采用修正后排煙溫度計算的排煙損失項與采用實測排煙溫度計算的損失項的關系,并提出了采用實測排煙溫度進行鍋爐效率計算.給出了針對具體機組的計算實例驗證.計算結果表明:采用筆者提供的處理方法運用實測排煙溫度計算的鍋爐效率計算值與標準方法的計算結果吻合.進一步對ASME標準中計算方法進行了分析,建議在不需要對試驗結果進行修正處理的情況下可優先采用此處理方法。
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