热力发电

北大核心,CA,JST,CSCD,WJCI

国内刊号:61-1111/TM

国际刊号:1002-3364

热力发电杂志高比例燃烧高碱煤技术专题2024年第1期:旋风炉空气动力学和烟气再循环数值模拟

发布日期:

作者:秦世泰,杜俊硕,李驰,周永清

单位:1.国家能源蓬莱发电有限公司,山东 烟台 265600;2.烟台龙源电力技术股份有限公司,山东 烟台 264006;3.天津大学机械工程学院,天津 300350;/*1.揪出富文本内部的图片,让它强行靠左浮动,并固定大小*/.author-bio-containerpimg{float:left!important;display:block!important;width:150px!important;/*左侧图片固定宽度*/height:auto!important;margin-right:30px!important;/*图片与右侧文字的间距*/margin-bottom:10px!important;}/*2.核心魔法:利用overflow:hidden触发BFC,*//*这样可以强行剥离内部的文本,让文本形成一个独立的“右侧方块”,绝不漏到图片下方*/.author-bio-containerp{display:block!important;overflow:hidden!important;/*强制文字在右侧独立成块,不环绕、不掉落*/word-break:break-word!important;margin:0!important;padding:0!important;}/*3.容错处理:为了防止有某些极端行内标签破坏布局,加一层强力清浮动*/.author-bio-containerp::after{content:""!important;display:block!important;clear:both!important;}秦世泰(1996),男,硕士,助理工程师,主要研究方向为电厂锅炉技术,532935646@qq.com。

关键词:旋风炉,灰渣层,计算流体动力学,烟气再循环,结渣

旋风炉作为一种液态排渣炉,其空气动力学特性与煤粉炉存在显著差异,目前尚缺乏可有效指导旋风炉设计和运行的计算流体动力学(CFD)模型。对此,开发了一种旋风炉CFD数值模型,该模型通过渣层煤粒捕集模型将熔融渣层对煤粒的捕集作用结合在模型中。将该模型应用于某550 MW机组旋风炉的空气动力学特性和烟气再循环(FGR)优化设计研究。研究表明,旋风筒产生的强旋流场使炉内流场分布极不均匀,导致了炉内局部高温和水平烟道入口的严重结渣问题。因此,FGR喷口应根据炉内的不均匀流场和温度分布进行针对性设计,以有效消除炉内的局部高温区域。模拟计算和现场实施结果表明,通过FGR优化设计,炉膛局部高温和严重结渣问题得到了有效缓解。

来源:高比例燃烧高碱煤技术专题2024年第1期

《热力发电》期刊编辑部

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