【摘 要】
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本文以 FLUENT 为模拟平台,对稀氧部分预混/富氧补燃过程进行了数值模拟研究。稀氧部分预混/富氧补燃过程采用稀氧同甲烷进行部分预混、并利用富氧对燃烧产生的还原性产物
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本文以 FLUENT 为模拟平台,对稀氧部分预混/富氧补燃过程进行了数值模拟研究。稀氧部分预混/富氧补燃过程采用稀氧同甲烷进行部分预混、并利用富氧对燃烧产生的还原性产物及未燃尽可燃物进行补燃,通过调整当量比以及氧浓度,调整流场结构来控制火焰面厚度,降低局部高温以及减小高温区分布,有效控制燃烧污染物的排放。
扩散燃烧高温区集中,污染物排放量较高;空气部分预混燃烧相对降低了NOx的生成量,但是不完全燃烧程度增加;全预混燃烧过程反应迅速,温度均匀分布,可以达到最低的污染物排放量。相对于传统燃烧方式,稀氧部分预混/富氧补燃过程显著降低了火焰局部高温以及燃烧室的平均温度,达到了降低污染物排放的目的,其污染物排放水平与全预混燃烧相当,但燃烧效率有所提高。
本文重点模拟分析了总体化学当量比(0.8-0.9)、部分预混化学当量比(1.3-1.4)以及稀氧浓度的定量调整(18%、19%和 20%)对稀氧部分预混/富氧补燃过程的影响趋势。降低总体化学当量比可以使CO燃尽情况得到改善,并且烟气的减少降低了燃烧室的平均温度从而降低污染物的排放;部分预混化学当量比的减少以及稀氧浓度的降低均可以降低污染物的排放。将模拟结果综合对比显示,总体化学当量比为 0.8 部分预混化学当量比为 1.3 的情况下,利用18%氧浓度的稀氧进行部分预混,可以达到最低的NOx以及CO的排放。
研究表明,相对于其他传统组织燃烧的方法,稀氧部分预混/富氧补燃燃烧过程可有效控制NOx和CO的排放量在较低的水平。
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