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頂置單噴嘴氣化爐旋流場特征研究 頂置單噴嘴氣化爐旋流場特征研究

頂置單噴嘴氣化爐旋流場特征研究

  • 期刊名字:大氮肥
  • 文件大?。?94kb
  • 論文作者:李偉鋒,曹文廣,許建良,劉海峰,劉旭軍,黃斌,王儉
  • 作者單位:華東理工大學(xué)煤氣化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司
  • 更新時(shí)間:2020-07-12
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論文簡介

2011年8月大色肥Aug.2011第34卷第4期Large Scale Nitrogenous Fertilizer IndustryVol.34 No.4頂置單噴嘴氣化爐旋流場特征研究*李偉鋒,曹文廣,許建良,劉海峰(華東理工大學(xué)煤氣化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200237)劉旭軍,黃斌,王儉(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司,寧夏銀川750411)摘要:受限旋轉(zhuǎn)射流流場特征的研究對頂置單噴嘴氣化爐的開發(fā)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及長周期穩(wěn)定運(yùn)行有重要意義。本文對不同旋流數(shù)下頂置單噴嘴氣化爐內(nèi)的速度場和停留時(shí)間分布進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:隨著旋流數(shù)的增加,切向旋轉(zhuǎn)速度顯著增加,氣化爐內(nèi)軸向速度衰減加快,回流區(qū)減小;氣量-定時(shí),隨著旋流數(shù)的增加,氣化爐內(nèi)氣體的最短停留時(shí)間顯著增加,停留時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差減小。關(guān)鍵詞:頂置單噴嘴氣化爐旋轉(zhuǎn)射流 速度場停留時(shí)間分布大型煤氣化技術(shù)是大宗化學(xué)品制備、液體燃對速度場和停留時(shí)間分布的影響。該研究結(jié)果對料合成、多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)揭示頂置單噴嘴旋流氣化爐內(nèi)流場特征提供了重發(fā)電系統(tǒng)、制氫和燃料電池行業(yè)的核心技術(shù)。在眾要基礎(chǔ)數(shù)據(jù),也對單噴嘴粉煤氣化爐和噴嘴的優(yōu)多氣化方式中,氣流床氣化技術(shù)具有較大的煤種化設(shè)計(jì)和長周期穩(wěn)定運(yùn)行有指導(dǎo)意義。適應(yīng)性和優(yōu)良的技術(shù)性能。代表性的有GE(Tex-aco)水煤漿氣化技術(shù)、多噴嘴對置式煤氣化技術(shù)、1實(shí)驗(yàn)裝置與流程Shell和Siemens(GSP)粉煤氣化技術(shù)。單噴嘴干粉實(shí)驗(yàn)所用單通道噴嘴出口內(nèi)直徑ds=94mm,大氣流床煤氣化技術(shù)是目前世界上較先進(jìn)的煤氣化型冷模氣化爐裝置公稱直徑為φ980mmx10mm,技術(shù)之一,具有流程簡潔、投資節(jié)省的優(yōu)點(diǎn)。高徑比H/D=2 (H為氣化爐冷模裝置直段高度,D流場結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著氣流床氣化爐為裝置公稱直徑)。噴嘴內(nèi)置螺旋葉片式旋流器,的性能,對氣化爐的流場和停留時(shí)間分布研究具結(jié)構(gòu)如圖1所示,相關(guān)參數(shù)列于表1。旋流器的旋有重要意義。頂置單噴嘴氣流床氣化爐內(nèi)的流場流強(qiáng)度用旋流數(shù)S表示2。是一種受限射流流場,于遵宏等叫對德士古氣化爐流場進(jìn)行了詳盡的研究,發(fā)現(xiàn)這種流場不可避免的存在部分物料停留時(shí)間過短,發(fā)生“短路"現(xiàn)象,R最終導(dǎo)致氣化爐內(nèi)碳轉(zhuǎn)化率不夠理想。對單噴嘴粉煤氣化爐而言,氣化爐內(nèi)水冷壁掛渣是一個(gè)值圖1旋流器示意得關(guān)注的問題。如果水冷壁掛渣不均勻,就會(huì)發(fā)生S=G/(G,R,)(R,為噴口半徑)(1)局部超溫,甚至發(fā)生燒蝕。在單噴嘴氣化爐中引人上式中:旋流有助于改善這兩個(gè)問題。目前公開發(fā)表的關(guān)C= J。(Wr)pU(2mr)dr=常 量(2)于旋流場的相關(guān)研究結(jié)果十分有限,因而值得進(jìn)一步深人研究。收稿日期:2| 中國煤化工1-05-06。本文以頂置單噴嘴粉煤氣化爐內(nèi)流場為研究作者簡介:教授,2008年華東理工大學(xué)化學(xué):TYHCNMHG.流體力學(xué)。聯(lián)系對象,分別測量了旋流數(shù)S=0、S=0.367和S=1.554電話:021- 64251418;-mailiweif@ecust.edu.cn.o三種情況下氣化爐內(nèi)流場特征,重點(diǎn)考察了旋流*基金項(xiàng)目:國家科技支撐計(jì)劃(2007BAA08B01)。.226大氛職2011年第34 卷Ro可推得旋流數(shù)的計(jì)算式為:G;=。U(ρU)2πrdr+ .p2mrdr=常量(3)s=. [1+(R,/R.)2 l(5)式中U、W和p分別是射流任意一個(gè)截面上2(1-0) tanao的軸向、 切向速度分量和靜壓力。已有的研究結(jié)果式中為考慮葉片厚度為有限值時(shí)的阻塞系表明3),葉片傾角a按下式隨半徑增大:數(shù),定義為:tana=(r/R,)tanco(4)nb(6)2πR, COSCo表1 旋流器結(jié)構(gòu)尺寸序號葉片個(gè)數(shù)n葉片厚度b/mm葉片角度 Qo旋流器半徑 R/mm旋流器軸樞半徑R/mm阻塞系數(shù)φ旋流數(shù)S旋流器1103049140.150.367旋流器220.351.554實(shí)驗(yàn)流程如圖2所示:以空氣為介質(zhì),通過羅的40%左右,距離噴嘴6.5倍直徑處衰減到噴嘴出茨鼓風(fēng)機(jī)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)計(jì)量后經(jīng)噴嘴進(jìn)入氣化爐口速度的10%左右。這是由于旋流提高了耗散率,模型。使射流衰減加快[4。電登閥0.8一s=0號o.4士s=0.367網(wǎng)瓶緩沖罐-00.0.4.。0.6.8 1.0 .(a) x=2.3d計(jì)算機(jī).o取樣探1.2 r鼓風(fēng)機(jī)氣相色譜儀+ s=0圖2實(shí)驗(yàn)流程號0.4+ . s-0.3671)氣化爐流場測量:實(shí)驗(yàn)采用畢托管測定流場速度,以噴嘴出口為零點(diǎn),沿氣化爐軸線向下方向?yàn)檎较?。x表示距零點(diǎn)的軸向距離,以u、分別0 0.2 0.4R 0.60.8 1.0表示各測量點(diǎn)的軸向速度和切向速度。b) x=4.4d2)停留時(shí)間分布測量:采用脈沖進(jìn)樣,當(dāng)設(shè)備內(nèi)的流體達(dá)到穩(wěn)定以后,在一個(gè)極短的時(shí)間內(nèi)將多o.4士S=0.367示蹤介質(zhì)H2注人進(jìn)料中,然后分析進(jìn)口流體中H2濃度隨時(shí)間的變化。實(shí)驗(yàn)中采用繼電器控制精密電磁閥來控制進(jìn)樣時(shí)間,模型爐出口示蹤介質(zhì)H20 0.2 0.4mR0.的濃度由氣相色譜測定,為了提高響應(yīng)的靈敏性(c) x=6.5d和操作的連續(xù)性,將色譜柱固定相移除,用數(shù)據(jù)采圖3不同截面上無因次軸向速度分布集卡采集經(jīng)電腦處理后輸出。(x=2.3d ,4.4d,6.5d)0.100.05喇2流場測量結(jié)果與討論噴嘴出口平均氣速U=60 m/s,旋流數(shù)S=0.367+x=14.1d一-x=20.5d-0.05時(shí),距離噴嘴分別為x=215、415和615mm的測量- +x-16.2d- _x-22.6d平面上無因次軸向速度沿徑向分布如圖3,并與中國煤化工0.91.2s=0同平面的軸向速度進(jìn)行對比。由圖3可以看DHCN MH G速度分布(s0367)出,加入旋流器后,軸線位置附近軸向速度衰減加IJJ.M出品面軸向速度分布如圖.快,在距離噴嘴4.4倍直徑處衰減為噴嘴出口速度4所示,可見軸向和切向速度分布比較均勻,呈現(xiàn).第4期李偉鋒等.頂置單噴嘴氣化爐旋流場特征研究227相似性,這與Chigier等[5)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。 無論是根據(jù)測試結(jié)果,S=0.367時(shí)爐內(nèi)流場分區(qū)于圖受限旋轉(zhuǎn)射流還是自由旋轉(zhuǎn)射流,在距離噴嘴106(b)所示,與S=0相比,旋流的引人使得回流區(qū)范倍直徑后旋流的影響變小,剖面速度分布呈現(xiàn)相圍很大程度縮小,渦眼位置上移;在距噴嘴10倍似性。直徑距離內(nèi)軸向速度衰減很快,逐漸轉(zhuǎn)化為徑向隨著旋流數(shù)增加,切向旋轉(zhuǎn)速度逐漸變得顯動(dòng)量,達(dá)到充分發(fā)展區(qū)后速度沿爐高呈現(xiàn)相似性。著。實(shí)驗(yàn)中噴嘴出口氣速U=36m/s, 旋流數(shù)S=S=1.554時(shí)(圖6(c)),出噴嘴后的流體在強(qiáng)旋流作1.554。圖5顯示了各測量截面上沿徑向的無因次用下,迅速旋流擴(kuò)張,由于旋轉(zhuǎn)射流卷吸產(chǎn)生負(fù)壓.切向速度分布。從圖5可以看出,切向速度由中心作用,在噴嘴中心旋流器鈍體下游形成--中心旋區(qū)域逐漸向壁面衰減;從距離噴嘴2.3倍直徑起切渦內(nèi)回流區(qū),而在旋轉(zhuǎn)射流外邊界區(qū)內(nèi),由于碰向速度在氣化爐不同高度上具有相似性,在下半壁、卷吸等作用產(chǎn)生了外回流區(qū)。部分更加明顯。0.163停留時(shí)間分布的測量結(jié)果與分析0.12圖7、圖8分別為U=36m/s、S=0時(shí)停留時(shí)間t0.08的分布密度E(t)與分布函數(shù)F(t),圖中1~4分別0.04+ -x=2.3d代表4次平行實(shí)驗(yàn)。-卜x=4.4d 一-x=10.8d0.32士x=6.5d + -x=8.7d0..9 1.20.24(a) x=2.3d -10.8d0.200.18三0.16 t0.06 t +x=14.1d+x=16.21電X= 22.6d048121620.242832士x=18.4d+ -x=20.5d圖7U=36m/s.S=0時(shí)停留時(shí)間t的分布密度E(1)0.39版(b) =14.1d -22.6d圖5不同截面上無因次切向速度分布(S=1.554)基于流場測試結(jié)果,借鑒于遵宏等對水煤漿_0.--- 3--- 4氣化爐氣化過程三區(qū)模型的劃分方法,連接各測畝04量截面上速度為零的點(diǎn),則獲得回流邊界線。S=0時(shí),由于氣化爐高徑比較小,管流區(qū)不明顯,只存在射流區(qū)和回流區(qū),如圖6(a)所示,回流區(qū)渦眼位25 303540于爐體中下部。圖8 U=36m/s .S=0時(shí)停留時(shí)間t的分布函數(shù)F(t)圖9、圖10分別為U=36m/s,加入旋流數(shù)S=1.554的旋流器時(shí)停留時(shí)間t的分布密度E (t)與分布函數(shù)F (t),圖中1~4分別代表4次平行實(shí)驗(yàn)。中變快速衰減區(qū)內(nèi)干Fi充分發(fā)展區(qū)射流區(qū)重返發(fā)展區(qū)人0.10中國煤化工MHN0.05YHCNMHG(a)(b(0)130圖6 S=0,0.367 和1.554時(shí)爐內(nèi)流場分區(qū)示意圖9 U=36 m/s .S=1.554時(shí)停留時(shí)間t的分布密度E().228大氨昭2011年第34卷.0 「量,使得此部分氣體出氣化爐的時(shí)間大大延長。.8 t90.64結(jié)論0.4 t對頂置單噴嘴氣化爐旋流場和停留時(shí)間進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,考察了旋流對氣化爐內(nèi)的流場特征的影響以及旋流數(shù)對氣化爐停留時(shí)間的影響。研510152025圖10 U=36m/s,S=1 .554時(shí)停留時(shí)間t的分布函數(shù)F(t)究結(jié)果表明:旋流氣化爐內(nèi)的流體呈三維運(yùn)動(dòng),即軸向速度、切向旋轉(zhuǎn)速度和法向速度,其中法向速度相對切向速度和軸向速度來說要低一個(gè)數(shù)量1.0-20.級,可以忽略不計(jì)。隨著旋流數(shù)的增大,軸向速度+ U=24 m/s衰減加快,軸向動(dòng)量逐漸變化為切向旋轉(zhuǎn)速度;旋.- +U=36 m/s0.42-←U=60 m/s流的引人使得回流區(qū)范圍較大程度縮小,渦眼位.2 t置上移;隨著旋流數(shù)的增加,氣化爐內(nèi)氣體的最短0.5s°1.停留時(shí)間增加,停留時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差均減小,無因次停圖11不同旋流數(shù)的最短停留時(shí)間tham0.95 r留時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差減小。本文研究結(jié)果對工業(yè)裝置的0.905- + U=24 m/s指導(dǎo)意義為:隨著噴嘴旋流數(shù)的增加,氣化爐內(nèi)短0.85- -U-36m/s0.80 t-★U=60 m/s路物料將會(huì)明顯減少,碳轉(zhuǎn)化率將會(huì)有所增加,也。 0.75 t0.70有利于水冷壁氣化爐壁面掛渣。當(dāng)然,過大的旋流0.65 t0.60 5一方面阻力增加,另一方面容易在渣口堵渣,實(shí)際0.55應(yīng)用中要通過具體分析來加以確定。0.500.52.0參考文獻(xiàn)圖12不同旋流 數(shù)的無因次停留時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差σ[1] 于遵宏 ,沈才大,王輔臣,等.水煤漿氣化爐氣化過程的三區(qū)最短停留時(shí)間(n)是指物料從進(jìn)人氣化爐到模型[J].燃料化學(xué)學(xué)報(bào).1993, 21(1): 90-95.最早檢測到物料出氣化爐的時(shí)間,是衡量爐內(nèi)停2] BeerJM, ChigierN A.燃燒空氣動(dòng)力學(xué)[M].北京:科學(xué)出.版社, 1979: 105-120.留時(shí)間分布的一個(gè)重要參數(shù),無因次停留時(shí)間標(biāo)[3] Mathur M L, Maccallumn N R L. 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ASME, 1964,旋時(shí)軸向速度衰減很快,軸向動(dòng)量轉(zhuǎn)化為切向動(dòng)86: 788-798.STUDY ON FEATURES OF SWIRLING- FLOW FIELD IN GASIFIERWITH TOP- INSTALLED SINGLE NOZZLELi Weifeng, Cao Wenguang, Xu Jianliang, Liu Haifeng(Key Laboratory of Coal Gasification Education Dept of East China University of Science and Technology,Shanghai 200237)Liu Xujun, huangbin,中國煤化工(Shenhua Ningxia Coal Industry Group Coal-ChetMYHCNMHG50411)(下轉(zhuǎn)第233頁)第4期郭文元等.氣化爐拱頂耐火隔熱襯里層傳熱關(guān)鍵影響因素分析233參考文獻(xiàn)研究[J].化工設(shè)計(jì),2001, 11(2):22-23,41. .1] Christopher H, Marrten B. Gasification [M]. USA: Gulf Pro-[6]尹斌華, 馬紅安,宿太超,等.高溫高壓下珍珠巖保溫性能fessional Publishing, 2003.的研究[J].超硬材料工程,2007, 19(1):10-12.[2]楊世銘,陶文銓. 傳熱學(xué)[M].北京:商等教育出版社, 1998.7] Xi-Ren Cao. Stochastic Learming and Optimization - A Sensi-3] 鄭錚,劉強(qiáng).水煤漿氣化爐拱頂超溫原因探析及預(yù)防措tivity-Based Approach[M].Springer, New York, 2007.施[J]煤化工,2001,(2).55-57.[8] Gallucei, FChiaravalloti ,STosti. 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With a given gas quantity , as the increase of swirling number theshortest residence time of gas inside the gasifier increases significantly and the standard difference ofresidence time decreases.Key wordsgasifier with tpintalled single noze;swirling jet” 中國煤化re dstribution“TYHCNMH G .

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