【摘 要】
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生物质燃烧和与煤共燃时,释放到烟气中的含碱金属成分容易造成锅炉受热面积灰,含碱金属成分沉积主要形成初始沉积层,是积灰形成的关键步骤。针对含碱金属成分形成积灰初始沉积层的两种主要机理(即凝结机理和热泳机理)的作用,论文采用数值模型研究方法,建立了凝结沉积模型、热泳沉积模型和两种机理共同作用的沉积模型。模型预测与文献中的实验测量及其模型研究结果进行系统比较,表明所建立模型可合理预测含碱金属氯化物凝结和
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生物质燃烧和与煤共燃时,释放到烟气中的含碱金属成分容易造成锅炉受热面积灰,含碱金属成分沉积主要形成初始沉积层,是积灰形成的关键步骤。针对含碱金属成分形成积灰初始沉积层的两种主要机理(即凝结机理和热泳机理)的作用,论文采用数值模型研究方法,建立了凝结沉积模型、热泳沉积模型和两种机理共同作用的沉积模型。模型预测与文献中的实验测量及其模型研究结果进行系统比较,表明所建立模型可合理预测含碱金属氯化物凝结和硫酸盐气溶胶颗粒的热泳沉积,而模型考虑沉积层厚度、表面温度随位置和时间的变化对于准确描述初始沉积层生长过程是重要和必要的。应用所建立的模型对含碱金属(K、Na)气体和气溶胶颗粒在受热面上的沉积过程进行数值研究,探索烟气温度、烟气流速、碱金属气体及气溶胶颗粒的浓度、管壁温度和气溶胶颗粒粒径等因素对沉积过程的影响,目的是明确共燃条件下初始沉积层形成过程以及不同因素对其的影响。数值研究表明,(1)KCl比NaCl更倾向于凝结沉积,相同条件下,KCl的初始沉积速率约为NaCl的5倍,沉积层厚度也较NaCl大;较高的烟气温度、烟气流速和管壁温度对凝结沉积起抑制作用,而含碱金属气体浓度高对凝结沉积过程起促进作用;(2)在相同的条件下,K2SO4与Na2SO4的热泳沉积过程具有高度的相似性;较高的烟气温度、烟气流速和气溶胶颗粒浓度对热泳沉积表现为促进作用,而管壁温度高时对热泳沉积表现为抑制作用;另外对气溶胶颗粒粒径对沉积过程的影响研究发现,气溶胶颗粒粒径<0.5μm时,初始沉积层厚度与颗粒粒径的分布无关;(3)在两种机理共同作用时,凝结和热泳在初始沉积层形成初期都可能起主要作用,只是KCl凝结作用相对更大,而在初始沉积层形成后期热泳沉积占据主导地位;在初始沉积层形成过程中,沉积物在受热面管表面呈非均匀分布,初始时迎风面的沉积层厚度大于背风面,随着沉积过程的进行,背风面沉积层厚度逐渐增长并超过迎风面;在沉积过程中,在受热面管迎风面滞止点两侧的45°-90°区域可以观察到“双耳”形态;(4)生物质与煤共燃条件下,氯化物相对含量高时其初始沉积速率高,沉积层外表面温度也高,随后不同工况下的沉积速率都降低,但是氯化物相对含量高时,沉积速率降低快,最终低于氯化物含量较低时的沉积速率;关于K/Na相对含量的影响,含K成分相对含量高时,沉积速率高,沉积层外表面温度也高;另外,在不同的K与Na的相对含量时出现“双耳”形态的时间和位置相同,只是含K成分相对含量较低时,其沉积层厚度明显低于高者。
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