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煤炭等化石燃料燃烧所带来的日益严重的气候问题和环境问题,引起了各国的关注。CCS技术中的重要组成部分——Oxyfuel燃烧技术不但能实现CO2的富集,而且能同时实现NO、SOx等污染物的协同去除,因而成为当前洁净燃烧研究的重点方向。本文采用数值模拟和实验研究的方法,主要研究了oxyfuel燃烧器的动力学性能和燃烧特性。燃烧器采用旋流形式,并以轴向叶片作为旋流产生器;氧气的输入采用双通道可调的方式:少量氧气送入位于燃烧器中心的氧气输送管;其余氧量掺混入二次风。使用FLUENT软件对燃烧器的重点参数旋流强度进行模拟计算,并确定了最佳的旋流强度。在燃烧器冷态流场试验中,测量和绘制燃烧器的轴向速度场,来分析气流扩展角和回流区的大小;利用流动显示实验得到燃烧器的气流混合情况。实验表明燃烧器能组织起良好的流场,形成较好的回流区结构,并实现一、二次风的快速、均匀混合。燃烧器的热态燃烧试验包括空气燃烧和烟气循环工况,实验表明:在上述两个工况下,该oxyfuel燃烧器运行安全可靠,实现煤粉的快速着火和稳定燃烧;煤粉燃尽率,在空气燃烧下达到87%,在烟气循环下达到90%。在烟气循环燃烧工况下,NO和SO2的浓度分别达到空气燃烧下的1.8倍和3倍;将NO、SO2生成量折算到mg/MJ,得出烟气循环工况下的脱硝效率和脱硫效率(以空气燃烧为基准)达到60%和37%。降低氧气在中心氧气管的分配比例,NO的浓度明显降低,脱硝率达到67.1%;SO2则基本没有变化。研究表明:降低中心氧气管氧气流量,增加二次风中的氧气量有助于降低NO的生成。这对于今后oxyfuel燃烧器的研究和设计有一定的指导意义。