【摘 要】
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目前,煤炭仍然是我国的主体能源,是我国发电的重要来源,燃煤发电厂发电时会生成大量氮氧化物污染大气、危害人类健康,因此电厂脱硝治理十分重要。SNCR技术作为目前世界上公认的成熟控制氮氧化物的技术,广泛应用于燃煤电厂的脱硝治理,技术中的雾化喷嘴,承担着将还原剂破碎成液滴并送入反应炉内的作用,雾化后的液滴大小、喷雾的扩散范围、喷射动量和深入程度对还原剂与烟气的混合和停留时间有着至关重要的影响,是SNCR
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目前,煤炭仍然是我国的主体能源,是我国发电的重要来源,燃煤发电厂发电时会生成大量氮氧化物污染大气、危害人类健康,因此电厂脱硝治理十分重要。SNCR技术作为目前世界上公认的成熟控制氮氧化物的技术,广泛应用于燃煤电厂的脱硝治理,技术中的雾化喷嘴,承担着将还原剂破碎成液滴并送入反应炉内的作用,雾化后的液滴大小、喷雾的扩散范围、喷射动量和深入程度对还原剂与烟气的混合和停留时间有着至关重要的影响,是SNCR技术喷氨控制的技术关键。而在电厂SNCR脱硝技术中内混式雾化喷嘴因其优点被广泛应用。因此,研究SNCR内混式雾化喷嘴的雾化特性对于SNCR脱硝技术的应用有着重要指导意义。本文研究电厂SNCR内混式雾化喷嘴雾化性能和稳定性。首先,研究内混式雾化喷嘴的雾化性能,分析其雾化性能受试验参数变化的影响。研究发现操作工况和气液注入方式的不同会影响喷嘴的雾化角、气液流量和液滴直径大小;喷雾中不同位置处的条件雾化角和液滴直径不同,呈现相关的变化趋势;喷嘴的结构对气液流量、雾化角和液滴直径大小也有影响。其次,基于测量的液滴粒径数据,通过引入统计学的方法,使用相关数学模型研究多孔内混式雾化喷嘴的喷雾稳定性的变化情况。得出一般情况下,气体压力大于液体压力会使喷雾稳定性变好;喷雾稳定性在不同空间位置处不同,存在不稳定区域;减小混合室液体入口直径,可以使喷雾稳定性升高;混合室出口直径过大会导致喷雾稳定性变差,在设计喷嘴时,混合室出口直径要合理设计,避免过大。
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