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冷灰斗水冷壁处烟气温度
更新时间:2020-12-14 10:53:46点击次数:827次字号:T|T
冷灰斗水冷壁处烟气温度
由于W火焰锅炉采用了火焰先下冲后折转向上的燃烧方式,因此着火距离对于火焰的下冲深度影响较大,若着火延迟较大,则火焰中心会过于靠近炉膛下部,引起冷灰斗区域温度超温爆管。工况3和4下斜坡冷灰斗处水冷壁附近温度分布如耐磨煤粉蝶阀7所示。
从耐磨煤粉蝶阀7可以看出,工况3由于二次风速过高,导致着火距离延迟较大,火焰中心下移,在冷灰斗斜坡处近壁温度可达1耐磨煤粉蝶阀的200耐磨煤粉蝶阀的℃以上,对冷灰斗水冷壁的安全运行是个很大的威胁。工况4减弱拱上二次风后,拱上气流下冲动量减弱,火焰下冲深度减弱,同样区域冷灰斗处温度平均在1耐磨煤粉蝶阀的000耐磨煤粉蝶阀的℃左右,减少了冷灰斗处因火焰冲刷而带来的潜在的爆管危险,提高了安全性。由此看出,耐磨煤粉蝶阀气流着火距离过大后,不但会对经济性产生影响,也会因为火焰中心的下移造成冷灰斗区域的温度过高。
(1)耐磨煤粉蝶阀的一次风速是影响无烟煤耐磨煤粉蝶阀气流着火的重要因素,一次风速降低后,耐磨煤粉蝶阀着火距离缩短。一次风速从19.5耐磨煤粉蝶阀的m/s降低至11.7耐磨煤粉蝶阀的m/s,浓相耐磨煤粉蝶阀气流着火的位置从2.3耐磨煤粉蝶阀的m左右缩短至1耐磨煤粉蝶阀的m左右。
(2)耐磨煤粉蝶阀的二次风应在一次耐磨煤粉蝶阀气流稳定着火后再补入,过大的拱上二次风会造成下冲动量过大,耐磨煤粉蝶阀气流温度降低,着火热增加;而拱上二次风若过小,不能维持耐磨煤粉蝶阀气流正常着火所需的氧量,则同样会恶化燃烧。二次风速宜维持在35~37耐磨煤粉蝶阀的m/s范围内。
(3)耐磨煤粉蝶阀的对挥发分较低的无烟煤耐磨煤粉蝶阀燃烧而言,应尽量采用较高的耐磨煤粉蝶阀浓度,利于着火和稳燃。对缝隙式喷口的燃烧方式,耐磨煤粉蝶阀浓度在1.0耐磨煤粉蝶阀的kg/kg可有效提高耐磨煤粉蝶阀气流的着火性能。
(4)耐磨煤粉蝶阀的控制合适的耐磨煤粉蝶阀气流着火距离对W火焰锅炉运行非常重要。着火延迟距离过大后会引起火焰中心的下移从而容易造成冷灰斗区域的温度过高。
由于W火焰锅炉采用了火焰先下冲后折转向上的燃烧方式,因此着火距离对于火焰的下冲深度影响较大,若着火延迟较大,则火焰中心会过于靠近炉膛下部,引起冷灰斗区域温度超温爆管。工况3和4下斜坡冷灰斗处水冷壁附近温度分布如耐磨煤粉蝶阀7所示。
从耐磨煤粉蝶阀7可以看出,工况3由于二次风速过高,导致着火距离延迟较大,火焰中心下移,在冷灰斗斜坡处近壁温度可达1耐磨煤粉蝶阀的200耐磨煤粉蝶阀的℃以上,对冷灰斗水冷壁的安全运行是个很大的威胁。工况4减弱拱上二次风后,拱上气流下冲动量减弱,火焰下冲深度减弱,同样区域冷灰斗处温度平均在1耐磨煤粉蝶阀的000耐磨煤粉蝶阀的℃左右,减少了冷灰斗处因火焰冲刷而带来的潜在的爆管危险,提高了安全性。由此看出,耐磨煤粉蝶阀气流着火距离过大后,不但会对经济性产生影响,也会因为火焰中心的下移造成冷灰斗区域的温度过高。
(1)耐磨煤粉蝶阀的一次风速是影响无烟煤耐磨煤粉蝶阀气流着火的重要因素,一次风速降低后,耐磨煤粉蝶阀着火距离缩短。一次风速从19.5耐磨煤粉蝶阀的m/s降低至11.7耐磨煤粉蝶阀的m/s,浓相耐磨煤粉蝶阀气流着火的位置从2.3耐磨煤粉蝶阀的m左右缩短至1耐磨煤粉蝶阀的m左右。
(2)耐磨煤粉蝶阀的二次风应在一次耐磨煤粉蝶阀气流稳定着火后再补入,过大的拱上二次风会造成下冲动量过大,耐磨煤粉蝶阀气流温度降低,着火热增加;而拱上二次风若过小,不能维持耐磨煤粉蝶阀气流正常着火所需的氧量,则同样会恶化燃烧。二次风速宜维持在35~37耐磨煤粉蝶阀的m/s范围内。
(3)耐磨煤粉蝶阀的对挥发分较低的无烟煤耐磨煤粉蝶阀燃烧而言,应尽量采用较高的耐磨煤粉蝶阀浓度,利于着火和稳燃。对缝隙式喷口的燃烧方式,耐磨煤粉蝶阀浓度在1.0耐磨煤粉蝶阀的kg/kg可有效提高耐磨煤粉蝶阀气流的着火性能。
(4)耐磨煤粉蝶阀的控制合适的耐磨煤粉蝶阀气流着火距离对W火焰锅炉运行非常重要。着火延迟距离过大后会引起火焰中心的下移从而容易造成冷灰斗区域的温度过高。
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