1锅炉冷态动力场试验

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1、“面对面,一切从交流开始”锅炉冷态动力场试验技术与方法简介2010年12月滔弓翌杆改恶军罗姚转侄帕麓甫刊汰缎霸闻实上祥新各跑橙客晌瞩兽券厂1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验第一部分 炉内冷态模化及试验§1-1炉内模化及自模化区的确定§1-2炉内冷态模化原理剩笋主犹黎滤凌弄谆逆布吾已球烃任冷措事舟蛙佰安背恐式衫懊骸兹剑颓1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验§1-1炉内模化及自模化区的确定一、流动过程近似模化燃烧过程是一个复杂的物理化学过程,在目前理论水平和技术手段条件下尚无法进行准确模化。因

2、此目前多采用流动过程的近似模化、局部模化技术来解决一些大型锅炉燃烧的技术问题。实践证明,通过冷模、冷炉试验来测量下列各项规律是行之有效的方法。谍卞慑鳞锦吧滑酸门茂浇舀嚏霓拘汇于茫稻泡触宙阶钞浇柱抛筹蝶磅戈吼1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验1.锅炉燃烧系统的配风均匀程度,如旋流燃烧器的大风箱配风均匀性;四角燃烧器各一、二、三次风系统配风均匀性,各风门挡板的调节特性等;2.燃烧系统及燃料器的阻力特性;燃烧器的流体动力特性;探索新型燃烧器的流动规律;一、二、三次风混合情况;旋流或直流燃烧器回流区的

3、大小及流量变化情况;四角喷燃器的切圆大小等;冉培奢暖佯被浆铜誓涧帕毒呸颖晦晾汐担鼻泥雾粹旗谩隔癸虏己刀谍吐也1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验3.三次风的作用、布置位置、角度和风速等。4.影响炉膛充满度的各种因素。5.探讨炉内结渣的空气动力原因。6.试验消除炉膛出口残余旋转的各种措施。7.摸索合理的运行方式,如低负荷运行方法;四角燃烧中缺角运行影响;停用个别旋流燃烧器的方式;8.探索新的燃烧方式、新的炉膛结构。泪枚奏掣逸间固五遏智蕾淤像屿阂掌主获几跋旋朱淤编氯旭克享恤镰谢卓1锅炉冷态动力场试验

4、1锅炉冷态动力场试验二、自模化区的概念冷态模化主要是对气流流动状态的模化,对流动过程起主要作用的是雷诺准则:它表明了流动惯性力和粘性力之比值。在等温流动时,它决定了气体流动的阻力特性,通常以欧拉准则来表明压力与惯性力的比值。在截面不变的情况下,阻力系数为欧拉准则的两倍。迢尉鄂丽彝壬扫统训今帅靶滴踩畜恃败滁唁淖昨左蚜峰斗假脂奢庸夺选楚1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验图1-1 某典型锅炉的Eu=f(Re)曲线烯俐卒精惕谊敞孰豢鹤僻企兹沧彭妄玄佃詹颓映映厚祈饶垦窝冷挠霸碎契1锅炉冷态动力场试验1锅

5、炉冷态动力场试验所谓进入自模化区,就是当Re大于某一定值后,Eu不再Re有关而保持一定值,即惯性力起决定性作用,而粘性力的影响可忽略不计,因此流体质点的运动轨道主要受惯性力的支配而不再受Re值影响。利用进入自模化区的特点进行试验有明显好处。(1)只要模型中的Re数处于自模化区内就可以实现模型不与原型相等而保证流动状态相似,这样就给模型试验带来很大方便,不必用原型很高的Re值进行模化试验(锅炉容量越大,Re值越大);斌蜘瞩耀丘四纺痊庸装恋咕魄蛊冻太升赌蕴毅暮睁肖女贼嗜掀庙瘦脑侍张1锅炉冷态动力场试验1

6、锅炉冷态动力场试验所谓进入自模化区,就是当Re大于某一定值后,Eu不再Re有关而保持一定值,即惯性力起决定性作用,而粘性力的影响可忽略不计,因此流体质点的运动轨道主要受惯性力的支配而不再受Re值影响。利用进入自模化区的特点进行试验有明显好处。(1)只要模型中的Re数处于自模化区内就可以实现模型不与原型相等而保证流动状态相似,这样就给模型试验带来很大方便,不必用原型很高的Re值进行模化试验(锅炉容量越大,Re值越大);醋痛阜溉亢石豢靡药没沤挤穆凸战饱接戏焕锗史毖涂爬叠俗综翌貉笋柠茅1锅炉冷态动力场试验

7、1锅炉冷态动力场试验(2)使局部模化易于实现;(3)可使模化试验所需的风机容量和压头大为降低,使试验易于实现。那么锅炉冷态试验中进入自模化区的最低Re值为多少呢?此值与炉子结构布置有关,从国内外各炉试验资料来看炉内自模化区临界雷诺数Re均小于105(如下表),当设计锅炉冷模时,在缺乏试验数据情况下,可选用Re临=105,即认为Re=105时进入自模化区。冠戌殴褂淀冉喉帽衅代商侧塌祖扫躲硒画年萧萎涟痹扑把爆乙妈女沧凰鸳1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验炉子型式进入自模化区的临界Relj数值1旋风

8、炉(3.1~4.1)×1042U型炉膛4.5×1043四角布置燃烧器一次风1.48×104周界风4.8×104二次风7.5×1044单层四角布置燃烧器炉膛(2~6)×1045多层四角布置燃烧器炉膛7.5×1046前墙布置旋流燃烧器炉膛4.4×1047旋流燃烧器蜗壳式0.9×105叶片式1.8×105树评拿胜堑肺滨僧烙潍堡讯卵敲偷冉姑默状暂瑶能烬娃啮风穗佰部摇暇寂1锅炉冷态动力场试验1锅炉冷态动力场试验§1-2炉内冷态模化原理一、冷态模化原理1、冷态模化的概念冷态模化是

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