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相似文献
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1.
低氮氧化物燃气燃烧器的CFD研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯良  洪鎏 《上海煤气》2004,3(5):1-6,33
文章综述了燃气燃烧NOx生成理论与计算公式,利用计算流体力学(CFD)软件对浓淡式燃气燃烧器进行了燃烧模拟研究,形成温度场、各组分浓度场等状态参数,提出了设计NOx燃气燃烧器的方法,达到了降低氮氧化物排放的目的。  相似文献   

2.
对燃气热水器浓淡燃烧进行了模拟分析,得到了不同浓淡比例情况下的氮氧化物(NOx)排放量变化趋势,提出了一次空气系数的较优范围.  相似文献   

3.
对燃气热水器浓淡燃烧进行了模拟分析,得到了不同浓淡比例情况下的氮氧化物(NOx)排放量变化趋势,提出了一次空气系数的较优范围。  相似文献   

4.
提出了影响浓淡燃烧组合火焰NOx生成的5个主要因素,并通过正交试验和数值模拟分析的方法对其进行了相对重要性分析,找到主要因素,给出了各个因素的最佳配置.  相似文献   

5.
浓淡燃烧低NOX燃烧器研制的探讨   总被引:6,自引:3,他引:3  
刘丽珍 《煤气与热力》2000,20(5):349-351,359
论述了NOX的生成机理脑国内外所采用的降低NOX生成的技术,通过理论分析和实验研究,得出 燃烧较理想的一次空气系数同时对浓淡燃烧NOX生成遥关系进行了研究  相似文献   

6.
《Planning》2014,(2):197-200
为了有效降低燃煤锅炉NOx生成,使后续SCR脱硝减少喷氨量,减轻空预器积盐堵塞等问题,研究了NOx的生成机理,得到温度、氧浓度和煤种氮元素含量均是影响燃料型NOx生成的因素,通过炉内燃烧的优化调整,燃烧优化的主要具体技术措施有运用低NOx燃烧器、低氧量运行、变SOFA率和调整磨煤机运行方式等,以及上述技术的综合运用,实现了大幅降低NOx生成的目标,取得了良好的经济效益和环境效益,满足了新的环保标准对燃煤锅炉的NOx排放控制提出的高要求。  相似文献   

7.
随着人们对NOx污染的日益重视,我国也制定了相关法规以减少NOx的排放。本文简要介绍了NOx的三种生成机理以及影响N0x生成的因素,并阐述了目前较为普遍的抑制NOx生成的燃烧技术及其特点。  相似文献   

8.
天然气燃烧的低NOx排放研究现状和趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了天然气燃烧过程中快速型NOx和热力型NOx的形成机理,目前天然气燃烧的低NOx排放研究现状和几种常用的低NOx的燃烧技术及其特点。在讨论天然气燃烧低NOx排放技术的发展时,提出利用CFD软件对燃烧过程中的NOx进行模拟,并和实验相结合,是今后低NOx技术发展的方向。  相似文献   

9.
庄莹  侯根富  戴贵龙  陈雪淇 《煤气与热力》2021,(2):32-37,10043,10044
采用ANSYS Fluent软件对秸秆燃气增氧燃烧特性进行二维数值模拟,对燃烧室进行模型设计以及模型假设,运用网格生成软件ANSYS ICEM对燃烧室进行网格划分,结合实际工况以及理论计算值,设置较合理的边界条件,利用Fluent软件对燃烧模型进行仿真求解。针对4种不同入口氧气体积分数(21%,24%,27%,30%)工况下秸秆燃气燃烧室内的温度分布、速度分布及各烟气组分体积分数和污染物NOx生成情况,得出以下结论。增氧燃烧通过提高入口氧气体积分数,减少了加热助燃空气中氮气所需的热量,提升燃烧温度,促进燃烧完全。此燃烧室最适合入口氧气体积分数等于30%的秸秆燃气增氧燃烧。增氧燃烧中,随着入口氧气体积分数的提高,燃烧室最高当地速度和出口平均速度均增加。增氧燃烧中,随着入口氧气体积分数的增加,生成的烟气中H2O、CO2的体积分数均提高,N2的体积分数降低,在入口氧气体积分数为30%时,H2O和CO2这两种辐射能力较强的气体体积分数达到23.7%,增强了燃烧过程的辐射换热。增氧燃烧中,温度对于污染物NOx的影响较大。在燃烧室的局部高温区,NOx质量分数较高,说明热力型NOx占据污染物NOx的大部分,温度的上升导致NOx生成量明显增大。入口体积分数大于等于27%时,NOx排放体积分数明显高于相关标准限定值,所以在追求增氧高温燃烧的同时,要注意烟气的降硝处理,从而满足氮氧化物低排放标准的要求。  相似文献   

10.
引射式低NOx燃气两段燃烧装置的研究   总被引:2,自引:6,他引:2  
王天飞  傅忠诚 《煤气与热力》1992,12(5):29-31,64
一、引言低NOx燃烧技术是近十余年来为适应环境保护的需要而发展起来的一种新型燃烧技术,是目前燃气应用技术领域内重要的研究内容之一。为了减少燃气燃烧器的NOx排放,必须采取抑制燃烧过程NOx生成的措施。目前采取的技术措施有:促进混合、分割火焰、分段燃烧及烟气循环等。它们的控制原理不外是降低燃烧区温度水平,特别是防止局部高温的产生;降低燃烧区氧的浓度,使燃烧在偏离理论空气量下进行;缩短烟气在高温区的停留时间等。  相似文献   

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