沼气燃烧装置的数值模拟

来源 :中国工程热物理学会燃烧学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lurnay
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本文通过数值模拟方法研究了不同工况下沼气燃烧装置内的流动、燃烧情况.计算结果和试验数据符合比较好,计算有助于变负荷变组分的低热值气体燃烧装置的研究和开发.
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用Na碱溶液处理工业级石灰生成的改性吸收剂,在中高温度段对HCl的吸收能力较普通石灰吸收剂有显著的提高.本文通过对不同吸收剂吸收HCl气体后物理化学特性的变化进行了研究,以期揭示改性机理.表面形貌研究显示,改性吸收剂即使在反应一段时间(30min)以后仍都具有疏松、多孔的表面形貌,原石灰却不具备;X射线衍射图谱和峰值表明,改性石灰与原石灰相比,晶化程度低,存在一定的无定形态;改性灰石随反应温度的不
本文在固体颗粒孔径增扩仪上对3种不同产地及加入添加剂的石灰石进行了闪蒸改性处理,用压汞仪对改性石灰石颗粒的孔径分布进行了测定,研究了压力、温度等参数对石灰石闪蒸改性的影响.并在气流反应器上对闪蒸后的样品进行了硫化试验.结果表明,在一定的压力和温度下,闪蒸处理能够增大石灰石颗粒的微孔孔径,并使石灰石样品的脱硫性能得到较大提高.
采用冲击式尘粒分级仪对除尘器前后细灰组成进行测量,研究表明旋风除尘器和电除尘器后PM/PM占总灰的比例分别为82.80﹪/31.97﹪和92.47﹪/35.56﹪,比除尘器前均有大幅度提高.除尘器对细灰捕集效率不高,旋风除尘器对PM除尘效率只有3﹪,电除尘器为90.6﹪.旋风除尘器对细灰的捕集效率明显低于电除尘器.
本文用量子化学从头计算法研究了Cr/O/Ar气相体系所发生的两个反应(Cr+O+Ar→CrO+Ar和Cr+O→CrO+O)的机理.在MP2/SDD水平上优化了反应物、过渡态、中间体和产物的几何构型.在同一水平上计算了能量,同时进行零点能校正,并且计算出反应的热效应、熵变、活化能和绝对速率常数,并与文献数据进行了比较.计算结果与文献数据比较吻合,表明量子化学计算是研究铬等痕量元素气相反应机理和计算热
本文建立了针对钙基脱硫气—固反应的非线性随机孔隙新模型.经典的随机孔隙模型虽较好的揭示了钙基脱硫反应烧结机理,却缺乏对孔隙非线性结构的考虑.随机孔隙模型与孔隙分形特性的结合是一种更为完备的研究方法.本文重点研究了新模型分形孔隙内的几何特性和气体扩散问题,分析了影响二者的各个因素,并综合模拟了钙基脱硫气—固反应过程.与经典模型比较,新模型更为精确,其模拟结果与实验结果更加吻合.
钙基固氟剂在高温下固氟率较低,只有百分之二十不到.文本试图从提高CaO的反应活性和提高固氟产物的高温稳定性两方面来开发高温高效的固氟剂,以改善钙基固氟剂的高温固氟效果.加入含铝添加剂后固氟效果明显改善,尤其加入含铝矿物1后脱氟率则达到49.45﹪,提高近2.5倍.经过蒸汽活化后的钙基固氟剂孔隙结构特性发生变化,有利于提高其固氟能力.
运用多功能光化学反应仪,对垃圾焚烧炉布袋除尘器飞灰以及八氯代二苯并二噁英(即OCDD)在有机溶剂中进行紫外光解,结果表明飞灰和OCDD的光解途径不同,OCDD的降解主要是通过单一的脱氯,而飞灰中二噁英在甲苯溶液中的降解属于多相反应.同时OCDD在正己烷溶液中的光解合乎一级反应动力学方程,而在同样光照时间内OCDD在甲醇以及乙腈溶液中的光解并不符合一级后应动力学方程.研究表明,对垃圾焚烧炉飞灰中二噁
本文研究了150T/D垃圾与煤混烧流化床锅炉在不同含氯水平和添加钙基脱硫时氯化氢和二噁英浓度随燃料中垃圾比例的增加而上升,在含氯量一定的情况下,炉内燃烧状况决定了二噁英的生成量,烟气中的二噁英随燃料中含氯量的增加而增加,飞灰中的二噁英则随燃烧状况的改善而增加.钙基的加入可以有效降低氯化氢和二噁英的排放.在我国目前的垃圾组分条件下,全煤工况和垃圾与煤混烧工况的二噁英排放都很低.
为了解煤燃烧过程中易挥发微量重金属元素的行为及其控制因素,对黔西南烟煤和无烟煤进行了层燃实验和流化床燃烧实验,分析原煤和燃烧产物中Hg、As、Se、Sb四种易挥发微量重金属元素的含量变化.实验结果表明,层燃实验,煤中Hg在150℃挥发率已达50.25﹪.到815℃,Hg几乎全部释放,Se的挥发率平均在98﹪以上.950℃下煤中As的挥发率平均为36.77﹪,Sb平均为34.47﹪.煤中Hg的挥发性
本文以三种典型煤为对象,测定了煤及灰中汞,砷,硒的浓度,了解了元素的挥发性.煤中汞和硒在静态815℃燃烧条件下绝大部分都蒸发成气态形式,只有少部分残留在灰中.而煤中的砷只部分蒸发.并对钱家营褐煤进行了不同温度的燃烧实验.测定了在不同温度下燃烧,灰中汞,砷,硒的含量变化.结果表明,汞在所有温度下都大部分释放.砷蒸发率是先随着温度的升高而升高,但随着温度的进一步升高,砷的蒸发率却降低.硒的蒸发率随着温