锅炉燃烧状态的数值模拟和改造方案

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第34卷第1期EastCh鲁ina氧El电ect蠢HcPowerVo1.34No.12006年1月Jan.2Oo6锅炉燃烧状态的数值模拟和改造方案李芳芹,任建兴,孙雪松。刘静(1.上海电力学院动力工程系,上海200090;2.合肥发电厂,合肥230011)摘要:以1台50MW燃煤发电机组为研究对象,对炉内燃烧状态进行了数值模拟,结果表明锅炉费斯顿管上部的温度比下部的温度约低100,中间位置处的温度比两边位置处的要高。这样将造成费斯顿管下部以及位于中间处的费斯顿管易结焦。分析原因主要是燃烧器布置不太合理,针对其存在的问题,

2、提出了2种改造方案。并对这2种方案进行了比较。关键词:燃烧状态;数值模拟;燃烧器;方案基金项目:上海市重点学科项目(No.P1302);上海市重点学科资助项目(Z2003一1);上海电力学院青年基金(No.k2004—16)作者简介:李芳芹(1976一),女,博士,研究方向为电站锅炉清洁煤粉燃烧技术。中图分类号:TK621.2文献标识码:B文章编号:1001—9529(2006)O1-00194)4NumericalsimulationandretrofitschemeforboilercombustionstatusnFang-qini,RENJian-xingi。

3、SUNXue—song2,UUJinf(1.Dept.ofPower,ShanghaiUniversityofElectricPower;Shanghai200090,China;2.HefeiPowerPlant。Hefei230011.China)Abstract:Numericalsimulationforboilercombustionstatuswasconductedfora50MWcoal—firedunit,andthere.suitshowsthatthetemperatureintheupperareaoftheFeisdontubeiSabout

4、100lowerthanthatinthelowerareaofthetube,andthetemperatureinthemiddleofthetubeisthehi【ghest,whichisboundtocauseclinkeringinthemiddleofthetube.Therootreasonfortheunbalancedtemperaturedistributionistheunreasonableconfigurationofburners.Theburnersofthe5OMWboilerareanalyzed.andtworetrofitsch

5、emesareputforwardandcompared.Keywords:combustionstate;numericalsimulation;burner;scheme某电厂50MW发电机组1314—240/39型燃拟结果,由温度分布和速度分布场可初步分析煤锅炉,投产时制粉系统选型为直吹式,配4台风如下。扇磨,近几年,由于煤源不固定,锅炉燃烧工况恶表1煤质特性分析化,稳定性差。为此,电厂进行了以下改造:锅炉制粉系统改为中间储仓式制粉系统,配2台钢球项目默竺磨;更换高温空预器、高温省煤器。但是目前该锅设计煤种9.020.070.2234.7423619校核煤种7.

6、Ol25.48≤122.3525260炉运行过程中仍存在诸如甲侧费斯顿管结焦严重燃混堆煤9.030≤122.0723410以及乙侧主汽温度过高等主要问题。为此,对炉燃周口混堆5.1435.79≤123.2221563内空气动力场以及煤粉燃烧情况进行数值模拟,型堇堕堡壁:竺翌:三!三!旦:丝:!通过模拟的方法来研究炉内燃烧情况,进而分析(1)从图1(b)可以看出,尽管运行时1号和造成上述问题的原因,同时给出改造方案。8号火嘴没有启用,但是后墙附近区域处速度却比前墙附件区域的大,后墙附近区域的烟气流量1模拟结果及其分析偏大,随着炉膛高度的增加,在炉膛出口处偏下区锅炉煤种特

7、性见表1,根据锅炉目前实际入域的温度偏高,见图1(a):下方温度为1404K,炉煤质、耗煤量及送风温度,对炉内煤粉的燃烧比上方处的温度1293K高出110℃。进行数值模拟,结果如图1~图5所示。根据模(2)模拟时各开启燃烧器的风粉均匀分配,维普资讯http://www.cqvip.com2o(总20)鲁幕电力l5(b)速度分布E12~罔5炉膛出口中心横截面上的温度分市与速度分市俺9受热面的受热情况沿宽度方向对称。当各开肩燃6烧器的风粉分配不均匀时,温度场和速度场的分3布必然会出现偏差,这验证了测试结果;(3)图4、图5中的温度和速度分布也表示0036

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