垃圾焚烧发电中半干法尾气净化塔结构与流场研究

垃圾焚烧发电中半干法尾气净化塔结构与流场研究

论文摘要

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,以及城镇人口的迅速增加,工业和生活垃圾大量产生,环境污染日益严重。统计资料表明,我国城市人均年产垃圾400kg,全国主要城市年产生活垃圾1.5×108t,城市生活垃圾储存量已达6.0×109t,侵占土地面积5×108m2,并且以年增长率8%10%的速度增长。泛滥成灾的垃圾,迫使人们采取积极措施,科学合理地加以处理和利用,使之减量化,资源化,无害化。实验证明,焚烧垃圾可以使垃圾的容量减少90%,质量减轻75%,而且不会形成二次污染,每3~4t垃圾相当于1t煤,是一种可以利用的资源。因此,垃圾发电是使垃圾减量化,资源化,无害化的有效方法。就重庆主城区而言,日产垃圾3000t,如果采用填埋的方式,不仅污染环境,而且造成了土地资源的浪费。重庆某垃圾发电厂,每天能处理垃圾1500t,利用这些垃圾每天可发电35万度左右。城市生活垃圾焚烧烟气中含有多种有害物质,如果不对其进行净化直接排放将会给环境带来严重的二次污染。废气中的有害物质SO2尤为重要,本文的研究重点就是如何有效的脱除SO2。在比较干法、湿法、半干法烟气净化技术的基础上,选用投资较小、能耗小、净化效率较高、净化产物为干态的半干法进行尾部烟气净化研究。本文按照欧标规定,脱硫率要大于98%。本文建立了3个干燥塔模型,并利用FLUENT软件分别在各个烟气净化装置喷雾干燥塔内,对反应,喷雾,速度矢量场以及气体迹线进行了研究。研究证明:模型1和模型2都有不尽人意的地方。而这两种模型也是目前很多尾气净化场所用的主要结构。基于模型1,2,对其进行优化改进。本文通过3个模型均在进气速度为1m/s条件下时,尾气在塔内的停留时间进行了量化比较,结果表明,优化后的模型在各项数据中都能更好的达到净化目的和要求。针对优化后的模型,本文对尾气中考虑CO2和不考虑CO2两种情况下,在进气速度为1m/s时,不同的Ca/S比对脱硫率的影响进行了分析。结果表明,在不考虑CO2时,最佳Ca/S比为1.3,而当考虑CO2存在时,最佳Ca/S比为1.6,根据实际情况,显然垃圾焚烧产生的尾气中含有大量CO2,所以不考虑CO2时得到的Ca/S比缺乏参考性。同时本文对考虑CO2情况下,不同的进气速度和不同的Ca/S比下脱硫率进行了研究。研究表明,在进气速度为0.8m/s下,最佳Ca/S比为1.5;在进气速度为1m/s下,最佳Ca/S比为1.6;在进气速度为1.2m/s下,最佳Ca/S比为1.8。最后本文得到了不同进气速度和Ca(OH)2水溶液的流量的关系图,结果说明,气体的进气速度和Ca(OH)2水溶液的流量是成正比关系的。这些数据直接为企业人员进行实时操作提供了量化依据和数值参考。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 课题的背景和意义
  • 2 控制技术概述'>1.2 SO2控制技术概述
  • 1.3 常见烟气脱硫技术简介
  • 1.3.1 干法烟气脱硫工艺
  • 1.3.2 半干法烟气脱硫工艺
  • 1.3.3 湿法净化工艺
  • 1.4 国内外半干法烟气脱硫工艺的研究和应用
  • 1.5 本文主要研究内容
  • 2 数值模拟的理论基础
  • 2.1 流体运动基本方程
  • 2.2 湍流方程模型简介与比较
  • 2.2.1 标准k- ε模型
  • 2.2.2 RNG k- ε模型
  • 2.2.3 Realizable k- ε模型
  • 2.3 多相流模型简介
  • 2.3.1 VOF 模型
  • 2.3.2 混合(Mixture)模型
  • 2.3.3 Eulerian 模型
  • 2.4 DPM 模型简介
  • 2.5 本章小结
  • 3 数值模拟步骤
  • 3.1 建模及网格划分工具-Gambit
  • 3.2 数值计算求解器-Fluent
  • 3.3 求解器选取
  • 3.4 边界条件设置
  • 3.5 控制方程离散化
  • 3.6 压力与速度耦合方法
  • 3.7 计算收敛判断
  • 3.8 DPM 模型计算步骤
  • 3.9 本章小结
  • 4 尾气净化塔结构优化与仿真模拟
  • 4.1 模型建立
  • 4.1.1 物理问题描述(模型建立)及几何模型的建立
  • 4.1.2 网格划分
  • 4.1.3 湍流模型的选择
  • 4.1.4 边界条件的确定
  • 4.1.5 其余主要参数的确定
  • 4.2 净化塔结构与流场的计算结果分析
  • 4.3 本章小结
  • 5 优化后模型的仿真模拟
  • 5.1 简化假设
  • 5.2 物理问题描述
  • 5.2.1 主要参数的确定
  • 5.2.2 主要化学反应方程式
  • 5.3 优化后的净化塔流场的计算结果分析
  • 2 时,Ca/S 比对净化效率的影响'>5.3.1 未考虑CO2 时,Ca/S 比对净化效率的影响
  • 2 时,Ca/S 比对净化效率的影响'>5.3.2 考虑CO2 时,Ca/S 比对净化效率的影响
  • 5.4 本章小结
  • 6 总结与展望
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 本文结论
  • 6.3 展望
  • 6.4 本章小结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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