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回转窑内生物质高温空气燃烧过程数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
结合高温空气燃烧(HTAC)技术的特点,利用计算流体力学(FLUENT)软件,对回转窑内空间生物质在传统燃烧和不同温度下HTAC等3种典型工况进行了数值模拟与分析。计算结果表明:窑内生物质燃烧存在水分蒸发、挥发分逸出燃烧和焦炭燃烧的3个过程;高温低氧燃烧可以降低炉内温度峰值,使炉膛内温度场均匀,抑制NO_x的产生;提高空气温度和氧气体积分数可以加快燃烧过程;低氧燃烧时,要使燃烧完全,须提高过剩空气系数,同时还需要增加回转窑长度。 相似文献
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在回转窑实验台上对5种不同物性参数的固体废弃物料和窑内风速、回转窑转速、回转窑倾角改变的情况下,获得了物料MRT(MeanResidual Time)的变化规律:随着回转窑转速的提高、倾角增大和窑内风速增加,MRT减小;物料的物性参数中,休止角对MRT影响较大,休止角大的MRT小,而密度的变化影响相对较小。以上各影响因素对于MRT的敏感性差别较大:回转窑转速对MRT比较敏感;转窑倾角的敏感性则比较均匀;窑内风速在小回转窑转速、低窑内风速时对MRT较为敏感。针对回转窑内物料传输过程中影响因数众多、非线性机理强烈的特性,运用多层BP神经网络模拟了MRT与各因素之间的映射关系,建立了非线性传输模型,对模型中40组实验数据的验证结果显示,该模型预测值与实验结果较好吻合,平均相对误差为4.1%,能正确反应物料在回转窑内的传输过程。 相似文献
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清洁发展机制下生物质气化发电的能值分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以江苏兴化5.5MW生物质气化发电示范工程为例,分析了其注册成为清洁发展机制(CDM)项目的潜力。应用能值分析理论,建立了CDM下生物质气化发电的能值评价指标体系,并应用此方法对生物质气化发电进行了分析评价。结果表明:生物质气化发电若注册成为CDM项目,不仅能获得额外的温室气体减排效益,还可有效改善各能值指标;生物质气化发电的能值产出率EYR虽然低于燃煤发电,但环境负载率ELR很低,对环境影响很小;能值可持续指数ESI较高,系统富有活力和发展潜力,可维持较长时间内的可持续发展。 相似文献
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回转窑内生物质高温空气燃烧NOX生成模型与验证 总被引:3,自引:0,他引:3
根据生物质中燃料N的存在形式和燃烧中演变的特点,建立了其在高温空气燃烧(HTAC)条件下以燃料型NOx产生为主并考虑热力型NOx的生成模型。通过数值计算研究了回转窑内生物质燃料稻壳在HTAC下NOx的排放规律。计算结果表明: 燃烧后NOx的生成浓度随高温空气温度的增加而增大,在一定温度(1000~1050℃)以上,这一趋势更是有所加快;随着氧气体积分数的降低,NOx的生成浓度降低,当氧气体积分数低于临界值(8%)时,NOx的量显著下降;空气消耗系数的降低形成还原性气氛,使NOx的生成降低,在空气温度1 200℃时,空气消耗系数从1.8降到0.8, NOx的浓度大致从400 mL/m3降为150 mL/m3。通过实验测量的NOx值与相同工况下的数值计算值进行了比较,两者NOx排放规律的变化趋势相同,平均相对误差约为7%。验证了模型的可靠性,证实了高温空气燃烧技术与低氧燃烧结合能实现较低的NOx排放。 相似文献