混煤燃烧对循环流化床锅炉影响的数值模拟

混煤燃烧对循环流化床锅炉影响的数值模拟

论文摘要

循环流化床锅炉(Circulating Fluidized Bed Boiler,简称CFBB或CFB锅炉)作为一种高效、低污染、燃料适应性广、负荷调节性能好的燃煤技术,在全世界受到广泛重视,正在成为燃煤技术的主力军。研究不同煤种的混煤对于循环流化床锅炉的影响也就有其重要意义。本文通过对循环流化床锅炉密相区和稀相区的质量平衡与能量平衡的分析,建立了数学模型。利用matlab软件强大的矩阵计算功能进行仿真计算,将结果有实际数据对比。结果表明,模型计算结果与实际数据相差不多,误差在允许范围内。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 能源与环境
  • 1.2 循环流化床的发展及现状
  • 1.2.1 国外发展现状
  • 1.2.2 国内发展现状
  • 1.3 循环流化床锅炉的特点
  • 1.3.1 循环流化床锅炉的优点
  • 1.3.2 循环流化床锅炉的缺点
  • 1.4 选题原因及意义
  • 1.5 本文的工作任务
  • 第二章 循环流化床锅炉的结构与工作原理
  • 2.1 循环流化床锅炉的技术特点
  • 2.1.1 锅炉的整体布置
  • 2.1.2 锅炉的启动及炉内物料的循环过程
  • 2.1.3 烟风系统流程
  • 2.2 循环流化床锅炉的运行特点
  • 2.2.1 燃料特性
  • 2.2.2 床温和蒸汽压力的运行特性
  • 2.2.3 锅炉负荷变化时的运行特点
  • 2.2.4 炉膛床压的运行特性
  • 第三章 循环流化床混煤燃烧
  • 3.1 混煤特性指标及确定方法
  • 3.1.1 工业分析
  • 3.1.2 发热量
  • 3.1.3 元素分析(全硫分)
  • 3.1.4 灰熔融温度和灰成分
  • 3.1.5 可磨性指数
  • 3.2 混煤特性对循环流化床锅炉运行的影响
  • 3.2.1 混煤水分
  • 3.2.2 混煤灰分
  • 3.2.3 挥发分
  • 3.2.4 发热量
  • 3.2.5 硫分
  • 3.2.6 灰熔点
  • 3.2.7 可磨性指数
  • 3.3 对混煤燃烧研究取得的部分成果
  • 2的析出'>3.3.1 SO2的析出
  • 3.3.2 确定最优掺配比例
  • 3.3.3 评价煤粉燃尽特性
  • 第四章 循环流化床的数学模型
  • 4.1 循环流化床的流体动力学模型
  • 4.1.1 零维集中参数模型
  • 4.1.2 一维轴模型
  • 4.1.3 准二维模型
  • 4.1.4 二维模型
  • 4.1.5 三维模型
  • 4.2 循环流化床锅炉数学模型
  • 4.2.1 颗粒特性
  • 4.2.2 流体动力特性模型
  • 4.2.3 密相区的颗粒质量平衡方程
  • 4.2.4 煤颗粒燃烧模型
  • 4.2.5 颗粒磨损模型
  • 4.2.6 炉内传热模型
  • 4.2.7 加石灰石的脱硫模型
  • 4.2.8 氮氧化物的生成与分解模型
  • 4.2.9 锅炉部件模型
  • 4.3 循环流化床锅炉数学模型的特点
  • 第五章 燃烧系统数学模型的求解及结果分析
  • 5.1 “区段”模型
  • 5.1.1 气固体质量平衡
  • 5.1.2 能量平衡
  • 5.1.3 数学模型与仿真支撑系统的结合中的问题
  • 5.1.4 Matlab软件介绍及模拟步骤
  • 5.2 仿真结果及分析
  • 5.2.1 仿真结果及分析
  • 5.3 模拟结果与实际数据的比较分析
  • 5.3.1 炉膛内温度分布
  • 5.3.2 炉膛内烟气速度
  • 结束语
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表的论文
  • 相关论文文献

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