選擇性催化還原脫硝是NOX治理最佳技術,其脫硝效率、氨逃逸率與關鍵斷面的流場狀況密切相關.以某300MW機組SCR脫硝裝置為對象,在鍋爐冷態(tài)通風條件下,對SCR反應器入口導流板出口、上層及中層催化劑床層上方0.5m處3個斷面進行流場測試,結果表明:沿煙氣流動方向,3個斷面A/B側相對偏差系數(shù)分別為0
選擇性催化還原脫硝是NOX治理最佳技術,其脫硝效率、氨逃逸率與關鍵斷面的流場狀況密切相關.以某300MW機組SCR脫硝裝置為對象,在自然人鍋爐生產(chǎn)廠家冷態(tài)通風條件下,對SCR反應器入口導流板出口、上層及中層催化劑床層上方0.5m處3個斷面進行流場測試,結果表明:沿煙氣流動方向,3個斷面A/B側相對偏差系數(shù)分別為0.33/0.40、0.27/0.29、0.16/0.18,均呈現(xiàn)甲乙側均勻,而前后墻差異大的特點.由于格柵、床層的整流作用,后續(xù)煙氣流動的均勻性不斷改善.通過建立全尺寸三維計算模型,CFD數(shù)值模擬優(yōu)化結果顯示,對非等距布置后墻的18個整流格柵逐漸加高,可使上層催化劑床層上方0.5m處速度偏差從27.0%降到12.2%。
本次會議以“創(chuàng)新開放,共鑄輝煌”為主題,凸顯出方快自然人鍋爐生產(chǎn)廠家以創(chuàng)新開放為本,期盼與各地經(jīng)銷商伙伴們共同鑄造方快的美好明天的未來發(fā)展目標。總裁盧海剛先生發(fā)表歡迎致辭,并帶領大家回顧了方快集團自創(chuàng)辦以來,一路披荊斬棘、乘風破浪,到如今在清潔鍋爐市場上成為首屈一指的行業(yè)領先者的每一個值得紀念的瞬間。
加強與環(huán)保、經(jīng)信等部門和相關鎮(zhèn)街的溝通與協(xié)調(diào),扎實做好燃煤自然人鍋爐生產(chǎn)廠家整治、淘汰工作。
煙氣再循環(huán)是超超臨界二次再熱機組自然人鍋爐生產(chǎn)廠家常用的調(diào)溫手段之一,其引起的受熱面吸熱量分配變化勢必會對水動力和壁溫分布造成影響.本文采用鍋爐熱力計算、爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬和水動力計算相結合的方法,分析了循環(huán)煙氣量和煙氣抽取位置對水動力和壁溫分布的影響.結果顯示:煙氣再循環(huán)會使負流量響應特性減弱,管間流量偏差減小;隨循環(huán)煙氣量的增加,水冷壁壁溫整體上呈下降趨勢,管間壁溫偏差也有所下降;從省煤器后抽煙氣時,水冷壁流量分配和壁溫分布隨循環(huán)煙氣量的變化幅度小于從除塵器后抽煙氣的方案.該研究成果可為采用煙氣再循環(huán)調(diào)溫手段的超超臨界二次再熱機組鍋爐水動力設計和優(yōu)化提供參考。
過熱器管般為光管,這種管子具有積灰少,易制造和價廉的特點,但如煙速低時,則光管的傳熱效果差.為了強化煙氣側的傳熱,可采用帶縱肋的鱔片管或帶環(huán)狀圓肋的肋片管作過熱器管,如圖633所示,這樣可減小過熱器的受熱面和尺寸。
選擇性催化還原脫硝是NOX治理最佳技術,其脫硝效率、氨逃逸率與關鍵斷面的流場狀況密切相關.以某300MW機組SCR脫硝裝置為對象,在鍋爐冷態(tài)通風條件下,對SCR反應器入口導流板出口、上層及中層催化劑床層上方0.5m處3個斷面進行流場測試,結果表明:沿煙氣流動方向,3個斷面A/B側相對偏差系數(shù)分別為0.33/0.40、0.27/0.29、0.16/0.18,均呈現(xiàn)甲乙側均勻,而前后墻差異大的特點.由于格柵、床層的整流作用,后續(xù)煙氣流動的均勻性不斷改善.通過建立全尺寸三維計算模型,CFD數(shù)值模擬優(yōu)化結果顯示,對非等距布置后墻的18個整流格柵逐漸加高,可使上層催化劑床層上方0.5m處速度偏差從27.0%降到12.2%。本次會議以“創(chuàng)新開放,共鑄輝煌”為主題,凸顯出方快鍋爐以創(chuàng)新開放為本,期盼與各地經(jīng)銷商伙伴們共同鑄造方快的美好明天的未來發(fā)展目標。加強與環(huán)保、經(jīng)信等部門和相關鎮(zhèn)街的溝通與協(xié)調(diào),扎實做好燃煤鍋爐整治、淘汰工作。煙氣再循環(huán)是超超臨界二次再熱機組鍋爐常用的調(diào)溫手段之一,其引起的受熱面吸熱量分配變化勢必會對水動力和壁溫分布造成影響.本文采用鍋爐熱力計算、爐內(nèi)燃燒數(shù)值模擬和水動力計算相結合的方法,分析了循環(huán)煙氣量和煙氣抽取位置對水動力和壁溫分布的影響.結果顯示:煙氣再循環(huán)會使負流量響應特性減弱,管間流量偏差減小;隨循環(huán)煙氣量的增加,水冷壁壁溫整體上呈下降趨勢,管間壁溫偏差也有所下降;從省煤器后抽煙氣時,水冷壁流量分配和壁溫分布隨循環(huán)煙氣量的變化幅度小于從除塵器后抽煙氣的方案.該研究成果可為采用煙氣再循環(huán)調(diào)溫手段的超超臨界二次再熱機組鍋爐水動力設計和優(yōu)化提供參考。
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