多流體堿霧發(fā)生器煙氣脫硫布風(fēng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的數(shù)值模擬研究
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4.6
在一種新型的多流體堿霧發(fā)生器半干法煙氣脫硫技術(shù)中 ,堿霧發(fā)生器內(nèi)霧化液滴與脫硫劑顆粒的慣性碰撞是影響整個(gè)工藝脫硫效率高低的關(guān)鍵因素之一。為了提高液、固顆粒間的碰撞活化效率 ,通過數(shù)值模擬的方法 ,對(duì)多流體堿霧發(fā)生器脫硫劑顆粒及攜帶風(fēng)的 2種不同進(jìn)風(fēng)型式進(jìn)行分析比較 ,結(jié)果表明均勻性好的圓環(huán)進(jìn)風(fēng)方式大大增強(qiáng)了霧化液滴與脫硫劑顆粒的碰撞活化作用 ,從而為堿霧發(fā)生器布風(fēng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提供合理方案。
煙氣脫硫噴淋塔的數(shù)值模擬
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以計(jì)算流體力學(xué)為基礎(chǔ),在三維坐標(biāo)系下采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程模型求解動(dòng)量、能量和組分方程,結(jié)合漿滴蒸發(fā)模型及簡(jiǎn)化的漿滴脫硫反應(yīng)模型,以euler-lagrange方法建立了噴淋塔內(nèi)煙氣脫硫的數(shù)值計(jì)算模型,模型計(jì)算結(jié)果與孔華的試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合較好。模型計(jì)算結(jié)果表明,對(duì)于粒徑小的噴淋液滴,其煙氣脫硫反應(yīng)和液滴蒸發(fā)主要發(fā)生在煙氣進(jìn)口附近,而隨著液滴粒徑的增大,液滴在塔內(nèi)蒸發(fā)和脫硫反應(yīng)的過程延長(zhǎng)。同時(shí),增加煙氣溫度、降低煙氣中so2的入口質(zhì)量濃度以及增加液氣比均有利于提高脫硫效率。文中模型相對(duì)于一維柱塞流模型,能夠直觀地顯示出噴淋塔內(nèi)的流場(chǎng)、溫度場(chǎng)和組分質(zhì)量濃度場(chǎng)的空間分布。
濕式煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)部流場(chǎng)數(shù)值模擬研究
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以300mw機(jī)組濕法煙氣脫硫噴淋塔為研究對(duì)象,利用計(jì)算流體力學(xué)通用軟件對(duì)其內(nèi)部?jī)上嗔鲌?chǎng)進(jìn)行模擬。氣相湍流由標(biāo)準(zhǔn)k模型描述,噴淋液滴由拉格朗日顆粒軌道模型描述。預(yù)測(cè)了無噴淋和有噴淋2種條件下的氣相湍流流場(chǎng)分布、沿塔高方向不同截面上的氣速分布以及噴淋液滴的軌跡。模擬結(jié)果表明,引入噴淋液后,出口截面氣速分布明顯均勻化,其最大值由無噴淋時(shí)的12m/s降至6m/s。該最大值出現(xiàn)在靠近塔壁處,是由塔壁附近噴淋密度較低造成的,可通過改進(jìn)周邊噴嘴的布置方式及噴嘴型式進(jìn)行優(yōu)化。
煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)部流場(chǎng)物性的數(shù)值模擬
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4.6
采用fluent軟件對(duì)1000mw脫硫噴淋塔的內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,考察了在120°雙入口煙道形式下,不同入口角度θ對(duì)其內(nèi)部速度場(chǎng)、溫度場(chǎng)及壓力場(chǎng)分布的影響。研究發(fā)現(xiàn),入口角度θ為15°時(shí),流場(chǎng)分布較均勻。
濕式煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)部流場(chǎng)數(shù)值模擬研究
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4.7
以300mw機(jī)組濕法煙氣脫硫噴淋塔為研究對(duì)象,利用計(jì)算流體力學(xué)通用軟件對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行三維數(shù)值模擬。
基于數(shù)值模擬的氣泡發(fā)生器結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
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4.4
氣泡發(fā)生器作為離心浮選機(jī)的核心部件,其結(jié)構(gòu)參數(shù)直接影響充氣性能。運(yùn)用cfd軟件starccm+對(duì)氣泡發(fā)生器不同面積比的流場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行了兩相流數(shù)值模擬,得到了速度場(chǎng)、壓力以及吸氣量等參數(shù)。模擬結(jié)果表明,在其他參數(shù)不變的情況下,吸氣量隨面積比增大呈降低趨勢(shì),面積比大于3.57后吸氣量變化明顯;擴(kuò)散管出口速度隨面積比的增大而先增大后減小,在面積比3.57處出現(xiàn)峰值;喉管處負(fù)壓值隨面積比增大呈減小趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)值模擬的結(jié)果,得出喉管與噴嘴的最佳面積比為3.57,為氣泡發(fā)生器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了依據(jù)。
濕法煙氣脫硫吸收塔煙氣流場(chǎng)數(shù)值模擬研究
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4.8
介紹了濕法煙氣脫硫系統(tǒng)吸收塔的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并對(duì)某項(xiàng)目燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)不同負(fù)荷條件下吸收塔內(nèi)煙氣流場(chǎng)的分布進(jìn)行了模擬研究和分析。驗(yàn)證了該項(xiàng)目吸收塔設(shè)計(jì)的合理性及實(shí)際運(yùn)行時(shí)對(duì)負(fù)荷的適應(yīng)性,為吸收塔的優(yōu)化設(shè)計(jì)和穩(wěn)定運(yùn)行奠定了理論基礎(chǔ)。
濕式煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)部場(chǎng)數(shù)值模擬研究
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4.8
以300mw機(jī)組濕法煙氣脫硫噴淋塔為研究對(duì)象,利用計(jì)算流體力學(xué)通用軟件對(duì)其內(nèi)部進(jìn)行三維數(shù)值模擬.結(jié)果表明,模擬很好地預(yù)測(cè)出so2脫出效果.
顆粒軌道模型用于煙氣脫硫噴淋塔兩相流數(shù)值模擬
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4.7
以fluent軟件為計(jì)算工具,采用euler-lagrange方法模擬噴淋塔內(nèi)部氣液兩相流動(dòng).氣相用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型描述,噴淋液滴用顆粒軌道模型描述.綜合考慮顆粒受力分析、顆粒湍流擴(kuò)散以及氣液兩相耦合3方面影響因素對(duì)顆粒軌道模型進(jìn)行設(shè)置,從液滴粒徑分布、液滴出口速度、噴淋夾角3個(gè)方面對(duì)噴嘴射流源進(jìn)行精確定義.模擬結(jié)果表明:噴淋塔內(nèi)軸向氣速分布均勻;中空錐形的噴嘴設(shè)計(jì)使噴淋液形成傘狀雨簾,有效防止煙氣短流;塔內(nèi)液滴濃度分布存在中間高、邊緣低的問題,可通過改進(jìn)噴嘴布置方案加以改進(jìn);顆粒軌道模型能夠較好地預(yù)測(cè)噴淋塔內(nèi)兩相流動(dòng).
濕法煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)氣液流場(chǎng)的數(shù)值模擬
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4.6
本文以300mw機(jī)組噴淋塔為研究對(duì)象,利用fluent軟件對(duì)塔內(nèi)氣液兩相流場(chǎng)進(jìn)行三維數(shù)值模擬。結(jié)果發(fā)現(xiàn)噴淋對(duì)塔內(nèi)煙氣具有整合作用,可以有效地使氣體分布趨向均勻;塔內(nèi)靠近塔壁和中間部分噴嘴布置較少,導(dǎo)致氣流逃逸,降低了吸收效率。模擬結(jié)果對(duì)噴淋塔的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行及結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)作用。
托盤式煙氣脫硫噴淋塔空塔冷態(tài)流場(chǎng)數(shù)值模擬
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4.5
以600mw機(jī)組多孔合金托盤噴淋塔為研究對(duì)象,利用國際流行的商用cfd(computationalfluiddynamics)軟件fluent及其前處理軟件gambit對(duì)煙氣脫硫立式噴淋空塔的流場(chǎng)進(jìn)行二維數(shù)值模擬。計(jì)算中選用模型作為計(jì)算模型,用simple算法進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,噴淋塔的煙氣入口角度以及多孔合金托盤的安裝高度對(duì)塔內(nèi)流場(chǎng)分布有一定的影響,安裝托盤后氣速明顯均勻化,斜切式煙氣進(jìn)口流場(chǎng)分布較直進(jìn)式均勻,還獲得了合適的托盤安裝高度。
濕法煙氣雙入口脫硫噴淋塔內(nèi)煙氣流場(chǎng)的數(shù)值模擬
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4.8
本文闡述了以300mw機(jī)組為例,利用fluent軟件對(duì)單入口、雙入口噴淋塔內(nèi)煙氣流程分別進(jìn)行了三維數(shù)值模擬。結(jié)果發(fā)現(xiàn)雙入口噴淋塔內(nèi)煙氣流場(chǎng)更加均勻,脫硫效率高,有效降低低溫腐蝕有利于噴淋塔的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。模擬結(jié)果對(duì)噴淋塔的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行及結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)作用。
大型濕法煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)阻力特性數(shù)值模擬
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4.3
利用fluent軟件包,對(duì)300mw機(jī)組濕法煙氣脫硫(wetfluegasdesulfurization,wfgd)系統(tǒng)噴淋塔內(nèi)阻力特性進(jìn)行了數(shù)值模擬,著重考察了不同塔徑、噴淋層間距和噴淋層數(shù)等設(shè)計(jì)條件及不同負(fù)荷、液氣比等運(yùn)行工況下噴淋塔內(nèi)阻力特性。結(jié)果表明,300mw機(jī)組wfgd系統(tǒng)噴淋塔內(nèi)阻力在煙氣量125×104m3/h、塔徑13m、4層噴淋、層間距1.7m時(shí)約為950pa,與實(shí)際工程測(cè)量數(shù)據(jù)較為吻合;塔徑、噴淋層數(shù)量、負(fù)荷和液氣比是影響噴淋塔內(nèi)阻力的重要因素;模擬計(jì)算值可作為噴淋塔設(shè)計(jì)與運(yùn)行優(yōu)化的依據(jù)。
雙堿法煙氣脫硫工藝介紹
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4.7
雙堿法煙氣脫硫工藝介紹 1 雙堿法煙氣脫硫工藝介紹 關(guān)鍵詞:脫硫、結(jié)垢、煙氣脫硫 雙堿法煙氣脫硫技術(shù)是為了克服石灰石—石灰法容易結(jié)垢的缺點(diǎn)而發(fā)展起 來的。傳統(tǒng)的石灰石/石灰—石膏法煙氣脫硫工藝采用鈣基脫硫劑吸收二氧化硫 后生成的亞硫酸鈣、硫酸鈣,由于其溶解度較小,極易在脫硫塔內(nèi)及管道內(nèi)形成 結(jié)垢、堵塞現(xiàn)象。結(jié)垢堵塞問題嚴(yán)重影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行,更甚者嚴(yán)重影響 鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行。為了盡量避免用鈣基脫硫劑的不利因素,鈣法脫硫工藝大 都需要配備相應(yīng)的強(qiáng)制氧化系統(tǒng)(曝氣系統(tǒng)),從而增加初投資及運(yùn)行費(fèi)用,用 廉價(jià)的脫硫劑而易造成結(jié)垢堵塞問題,單純采用鈉基脫硫劑運(yùn)行費(fèi)用太高而且脫 硫產(chǎn)物不易處理,二者矛盾相互凸現(xiàn),雙堿法煙氣脫硫工藝應(yīng)運(yùn)而生,該工藝較 好的解決了上述矛盾問題。 1、工藝基本原理 雙堿法是采用鈉基脫硫劑進(jìn)行塔內(nèi)脫硫,由于鈉基脫硫劑堿性強(qiáng),吸收二氧 化硫后反
煙氣脫硫噴淋塔流體力學(xué)特性研究
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4.7
研究了噴淋空塔內(nèi)煙氣流速、液氣比和吸收區(qū)高度等因素對(duì)氣相阻力的影響,并在實(shí)驗(yàn)室研究的基礎(chǔ)上建立了噴淋塔流體力學(xué)數(shù)學(xué)模型,討論了煙氣流速、液滴直徑等工藝參數(shù)對(duì)液滴停留時(shí)間、吸收區(qū)阻力和塔內(nèi)傳質(zhì)面積的影響
煙氣脫硫項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬
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4.3
蒙特卡羅模擬是一種很有效的風(fēng)險(xiǎn)定量分析方法。本文構(gòu)建了煙氣脫硫項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型;借助蒙特卡羅模擬技術(shù),結(jié)合我國煙氣脫硫bot項(xiàng)目的最新數(shù)據(jù),在對(duì)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定量分析,得出了我國煙氣脫硫bot項(xiàng)目面臨著較高投資風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論;最后討論了蒙特卡羅模擬在分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)方面的優(yōu)點(diǎn)與不足之處。
煙氣脫硫工藝
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4.4
. 部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除! 我國煙氣脫硫工藝技術(shù)發(fā)展展望 燕中凱 一、我國“十二五”煙氣脫硫的政策背景 二氧化硫減排是我國“十二五”|主要污染物減排最重要的任務(wù)之一。2011 年3月,國務(wù)院發(fā)布的“十二五”規(guī)劃綱要將二氧化硫作為主要污染物減排總量控制 的約束性指標(biāo),要達(dá)到減少8%的目標(biāo)。2011年12月,國家“十二五”環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 已經(jīng)公布,為達(dá)到減排8%的目標(biāo),二氧化硫排放量由2010年的2267.8萬噸要 進(jìn)一步降低到2015年2086.4萬噸。與此同時(shí),我國的煤炭消費(fèi)量預(yù)計(jì)將由2010 年的30億噸增長(zhǎng)到2015年的38億噸左右。因此,二氧化硫減排任務(wù)十分艱巨。 2011年11月,國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見》 (國發(fā)〔2011〕35號(hào))提出:對(duì)電力行業(yè)實(shí)行二氧化硫排放總量控制,繼續(xù)加 強(qiáng)燃煤電廠脫硫,
濕法脫硫噴淋塔煙氣入口角度優(yōu)化數(shù)值模擬
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4.4
利用商用cfd軟件fluent,采用k—ε模型和simple算法,針對(duì)濕法脫硫噴淋塔空塔內(nèi)部的三維流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)比分析不同煙氣入口角度對(duì)噴淋塔內(nèi)部氣相流場(chǎng)的影響,獲得最佳的煙氣入口角度范圍。計(jì)算值與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)踐所獲得的經(jīng)驗(yàn)值范圍基本吻合,因此對(duì)噴淋塔的設(shè)計(jì)及其改進(jìn)具有一定的參考價(jià)值。
燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫設(shè)備的優(yōu)化改造
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4.6
燒結(jié)石灰(石)-石膏脫硫方法正式在燒結(jié)煙氣脫硫中應(yīng)用后,出現(xiàn)了管道磨損快、除霧器沖洗電磁閥故障頻繁、循環(huán)泵軸封易漏更換難的問題,通過分析故障原因并進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化改造,目前這些問題已基本得到解決。
濕法煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)流場(chǎng)的優(yōu)化
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4.5
通過安裝流場(chǎng)優(yōu)化構(gòu)件,對(duì)濕法煙氣脫硫噴淋塔內(nèi)的流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化,并通過試驗(yàn)研究及計(jì)算流體力學(xué)模擬的方法考察流場(chǎng)優(yōu)化構(gòu)件及其幾何結(jié)構(gòu)對(duì)塔內(nèi)流場(chǎng)和so2吸收的影響。流場(chǎng)模擬基于reynolds時(shí)均navier-stokes方程,標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程模型和顆粒軌道模型,方程的離散格式選用二階迎風(fēng)差分格式,采用simple算法進(jìn)行壓力-速度耦合。so2吸收的模擬則是根據(jù)雙膜理論編寫用戶自定義程序,作為相間作用的源項(xiàng)加載到fluent軟件中來實(shí)現(xiàn)的。結(jié)果表明,流場(chǎng)優(yōu)化構(gòu)件能夠防止煙氣沿塔壁逃逸,整流氣相流場(chǎng),強(qiáng)化氣液兩相在吸收區(qū)的混合,有利于so2的吸收。此外,通流截面一定時(shí),塔內(nèi)壓降和脫硫效率隨構(gòu)件與水平面夾角的增大而增大;構(gòu)件與水平面夾角一定時(shí),塔內(nèi)壓降和脫硫效率隨通流截面的增大而減小。
煙氣脫硫噴淋塔氣體旋流實(shí)驗(yàn)研究
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4.4
提出在煙氣脫硫噴淋塔煙氣進(jìn)口設(shè)置導(dǎo)流板或采用切向進(jìn)口,使煙氣在塔內(nèi)螺旋流動(dòng),以延長(zhǎng)停留時(shí)間,加強(qiáng)氣液湍動(dòng)接觸,并可改善系統(tǒng)的負(fù)荷調(diào)節(jié)適應(yīng)能力。對(duì)不同進(jìn)口結(jié)構(gòu)的塔內(nèi)流速分布、壓力損失進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,得出了旋流強(qiáng)度、壓力損失等隨導(dǎo)流板角度的變化關(guān)系,并將旋流情況與常規(guī)的直流進(jìn)行了比較。
半干式噴霧干燥法煙氣脫硫工藝研究
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半干式噴霧干燥法煙氣脫硫工藝研究——在中等試驗(yàn)臺(tái)上研究煙道作為脫硫反應(yīng)器的半干法煙氣脫硫技術(shù),確定工藝條件,重點(diǎn)在提高脫硫效率和脫硫劑利用率。[方法]選用半干式噴淋塔脫除煙氣中的so2。[結(jié)果]1.脫硫效率雖然隨鈣/硫比(ca/s)的增加而增加(ca/s為0....
旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法煙氣脫硫工藝
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工業(yè)鍋爐小型濕法煙氣脫硫噴淋塔入口傾角優(yōu)化的數(shù)值模擬
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4.8
基于計(jì)算流體力學(xué)(cfd)平臺(tái)的fluent軟件,針對(duì)某工業(yè)鍋爐小型濕法煙氣脫硫噴淋塔進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)的數(shù)值模擬。采用歐拉-拉格朗日(e-l)方法分別描述煙氣和液滴的運(yùn)動(dòng),計(jì)算分析了不同煙氣入口角度下的速度場(chǎng)、塔中軸線壓力及溫度變化,同時(shí)分析了不同截面上加權(quán)平均so2摩爾分?jǐn)?shù)分布,依據(jù)模擬結(jié)果提出噴淋塔煙氣入口角度選取10°左右較為合理。
管道泵內(nèi)部流場(chǎng)數(shù)值模擬和結(jié)構(gòu)優(yōu)化
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針對(duì)某公司研制的td150型管道泵在試驗(yàn)中出現(xiàn)設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程偏低、小流量下噪聲較大等問題,對(duì)泵內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行了全流道數(shù)值模擬,提出了優(yōu)化方案,對(duì)優(yōu)化后的管道泵進(jìn)行了性能及噪聲試驗(yàn),結(jié)果表明,試驗(yàn)和數(shù)值模擬結(jié)果相差較少,小流量下泵的噪聲顯著降低,額定點(diǎn)揚(yáng)程明顯提高。
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職位:一級(jí)建筑工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林