煤水混烧层燃锅炉配风研究-【新闻】长春
煤水混烧层燃锅炉配风研究
分类号:TK222;TK26文献标识码:A
文章编号:2224-577422-24-24Air Distribution Research of CWM Combustion in Heating BoilerZhang Jing-wen
Abstract:This paper introduces the main characteristics of coal-water mixture and the tested result of the boiler.It discusses the requirement of the air supply system and the effect of the combustion process with using CWM technique in layer combustion heating boiler,and the controlling range of the air velocity through the stoker.And it raises and tests the methods to make the air distributed evenly in low velocity,which effecfively improve the paraments in the induced-air system,and lowers the excess air coefficiency.
Key words:Coal-Water Mixture;Layer cmbustion heating boiler;Even air distribution;Air velocity.▲2 煤水混烧的反应特性分析2.2 送风速度对燃烧反应的影响由于层燃煤采用煤水混烧技术时,其燃烧过程是有限半气化的系列燃烧反应,它既不是简单的原煤掺水,也不是蒸汽二次风,而是主燃区一次风间隙加湿,因此具有ρco/ρco2比值高于常规燃烧的反应特性。即燃烧过程中气化反应由副反应转换为主反应,当煤层温度在2222℃时,反应由扩散控制变成动力控制,此时气流扩散速度对燃烧反应的影响变小,因此送风速度也应相对减小,碳的常规燃烧实验结果能清楚地说明这一现象,燃烧反应中主反应的速度常数ks因送风速度的不同而具有很大的差异,其规律性如表2所示。表2 送风速度对气化反应的影响风速422584反应速度常数ks
2.223292.223252.223272.22226当风速在4~8m/s或者更低时,它对气化反应速度常数ks的影响很大;当风速在8~25m/s时,这种影响很小;当风速大于25m/s以上时,几乎没有影响。
另一组常规燃烧实验结果还能更进一步说明当风速小于4m/s后的这种影响。当风速很低时,对燃烧反应气体的组成影响不大,但煤层的温度受气流速度的影响却非常明显。图2中两图为风速分别为ω=2.49m/s和ω=2.5m/s时的实验结果。由此可以清楚地得出它们之间的关系,即风速越小,影响越大,致使煤层温度降低越大;因此,中小型层燃锅炉实际运行时送风速度按表2的推荐值采用。 表2 烟风道中建议流速风道型式
通风方式冷风道热风道
及烟道烟囱出口自然通风3~54~64~6强制通风22~2422~2822~23据调查,在实际运行中所采用的鼓风速度往往高于表中的推荐值, 其原因主要是局部漏风或煤层堆积阻力过大而引起配风均匀性恶化所引起的。由表2可知煤水混烧主反应要求风速在8m/s以下,由表2可知常规燃烧的机械送风均在8m/s以上。当选择风机时,根据煤水混烧主反应的要求要降低风速时,配风不均匀很可能引起某些局部煤层燃烧不能正常进行。 图2 不同送风速度下的气体组成和沿床高度的温度分布2.2 过量空气系数减少的试验分析煤水混烧锅炉由于过量空气系数的减少,引起排烟热损失的减少,能取得很好的节能效果,这一点由试验结果所证实,表3中所列举的试验炉的实测结果说明采用煤水混烧时比常规燃烧时的过量空气系数α普遍要低。
其节能效果可由下式预测,即其中,Δη为热效率提高值,Δα为过量空气系数减小值,M为湿燃比,即每kg煤喷湿量,V2k为理论空气量,k为空气焓,H2O为水蒸汽焓。表3 试验炉测试结果试
验
炉锅炉型号Qydw
过量空
气系数
α前过量空
气系数
α后降低值
Δαη前
η后
湿燃比
M
排烟温
度θ
预测提
高 值
ΔηⅠSZW
22-2.27/32222396.52.3522.3252.24758.2367.942.28254.39.59ⅡKZL2-8289732.872.2922.58262.2272.222.28282.24.22ⅢSZD
22-2.3228422.8692.4952.37464.2872.
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