【摘 要】
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广泛应用于现代煤化工行业的流化床气化技术,因操作温度低,产生的粗合成气中有较多可燃物含量较高的飞灰。现有的粗合成气脱除飞灰的工艺有很大的弊端,且飞灰脱除和利用是分
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广泛应用于现代煤化工行业的流化床气化技术,因操作温度低,产生的粗合成气中有较多可燃物含量较高的飞灰。现有的粗合成气脱除飞灰的工艺有很大的弊端,且飞灰脱除和利用是分开的,导致资源浪费。为解决上述问题而开发飞灰气流床气化技术,应用该技术的1台处理粗合成气量为80000Nm3/h的飞灰气流床气化炉已建成。经实际运行结果验证,该技术可有效降低粗合成气中飞灰含量和飞灰中可燃物含量,但烧嘴喷口出现固态灰渣严重堵塞问题。哈尔滨工业大学李争起教授课题组提出一种气化剂与粗合成气全混合气化烧嘴,搭建1:2.5的单只烧嘴单相冷模试验台,利用热电偶和热线风速仪测量了不同气化剂喷嘴内径和出口风速下烧嘴出口区域气化剂与粗合成气交叉射流的混合与流动特性,同时利用数值模拟方法对试验台建立三维数学模型获得烧嘴出口处的冷态流场,得到该烧嘴技术参数组合,为工业运行提供技术支撑。气化剂喷嘴出口风速相同时,随着喷嘴内径增大,气化剂下冲深度增加,其影响粗合成气射流区域的面积明显增大,气流偏转幅度也增大;内径越大,最大相对速度比越大,气流速度衰减更缓慢。当出口风速为60m/s时,在X=0mm-120mm的测量范围内,量化气化剂与粗合成气燃烧区域的临界燃烧浓度面积比在内径为13mm的工况下从0增大到47.39%,最大临界燃烧浓度面积比分别是内径为10mm和16mm工况的1.31倍和1.25倍;表征交叉射流混合程度的最大混合速度在内径为10mm、13mm和16mm的工况下轴向的峰值分别为2.44、3.53和3.08,气化剂下冲深度分别达到44mm、52mm和72mm附近。数值模拟得到的冷态流场与热线测量结果基本一致。综上,推荐气化剂喷嘴内径为13mm。气化剂喷嘴内径相同时,最大相对速度比均为先增大后快速减小的趋势,随着出口风速增大,气化剂下冲深度增加,气流偏转幅度增大,最大相对速度比也较大,速度衰减得较为缓慢。当喷嘴内径为13mm时,出口风速为60m/s的工况下最大临界燃烧浓度面积比是35m/s和85m/s的1.24倍和1.08倍;整体上出口风速为60m/s时轴向和径向最大混合速度值较另两个工况大;出口风速为35m/s、60m/s和85m/s的工况气化剂下冲深度分别达到36mm、52mm和68mm附近。综上,推荐气化剂喷嘴出口风速为60m/s。
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