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        粗粉分離器內(nèi)顆粒運動分析

        2017-11-01 06:16:35曹文廣張高山
        資源節(jié)約與環(huán)保 2017年10期
        關(guān)鍵詞:粗粉華電擋板

        曹文廣 華 亮 張高山

        (1中國華電集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 北京 100000 2湖南華電長沙發(fā)電有限公司 湖南長沙 410000 3中國華電集團公司湖南分公司湖南長沙410000)

        粗粉分離器內(nèi)顆粒運動分析

        曹文廣1華 亮2張高山3

        (1中國華電集團科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 北京 100000 2湖南華電長沙發(fā)電有限公司 湖南長沙 410000 3中國華電集團公司湖南分公司湖南長沙410000)

        本文對粗粉分離器內(nèi)顆粒的運動進行了穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)的數(shù)值計算分析,通過分析顆粒的軌跡標明下層擋板的作用并不明顯;瞬態(tài)中顆粒的分離情況表明,分離器對大顆粒,特別是對200um以上的顆粒分離效果顯著。

        粗粉分離器;分離效率;顆粒運動

        引言

        分離器是燃煤電廠原煤在進入鍋爐燃燒前的重要設(shè)備。分離器性能低下導(dǎo)致制粉系統(tǒng)無法提供足夠的煤量或提供的煤粉整體偏粗、煤粉均勻性下降,進而影響鍋爐負荷和產(chǎn)生諸多鍋爐燃燒問題,如鍋爐的燃燒效率降低、飛灰含碳及污染物排放水平增高等[1]。因此,研究分離器性能對燃煤電廠節(jié)能減排具有重要意義。本文對粗粉分離器內(nèi)顆粒的運動進行了計算模擬,對比了不同湍流模型對粗粉分離器計算的結(jié)果。

        1 模型建立

        1.1 幾何模型

        本文按照某600M電廠機組所配串聯(lián)雙軸向分離器尺寸建立幾何模型,其結(jié)構(gòu)形式見圖1,分離器本體直徑為3100mm,入口直徑為1040mm,出口直徑為510mm。網(wǎng)格采用四面體網(wǎng)格,實踐證明采用四面體網(wǎng)格在工程上是可行的。

        1.2 計算模型

        1.2.1 連續(xù)相模型

        假定分離器內(nèi)部空氣流動為不可壓縮、定常湍流流動,采用更貼近實際,更適用于求解粗粉分離器的R NG k-ε模型[2],R NG模型在ε方程中增加一個條件,考慮到了湍流旋渦,提高了模型精度。其相關(guān)方程參見文獻[2]。模型入口選用速度入口邊界條件,出口選用壓力出口邊界條件,入口速度為均勻速度入口,根據(jù)電廠運行情況,典型的速度大小14m/s作為本次模型計算的速度大小。

        圖1 分離器幾何結(jié)構(gòu)

        1.2.2 顆粒相的數(shù)學(xué)模型

        顆粒相采用基于拉格朗日坐標系的離散相模型來進行求解,顆粒的體積分數(shù)很小,不考慮煤粉顆粒的存在對流動的影響,顆粒相的運動方程具體可參閱[2]。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 顆粒的運動軌跡

        圖2為不同粒徑的顆粒通過分離器的運動軌跡圖,計算選用了5中粒徑,分別為70um,90um,110um,200um,500um。從圖中可以看出,粒徑較小的三種顆粒能通過分離器的出口,而后兩種顆粒不同出分離器,這說明110um一下的顆粒都能進入爐膛燃燒,從電廠入爐煤粉細度R90來看,出分離器的煤粉細度明顯偏粗,這時可以減小上層擋板的開度,但同時也將增加分離器的壓降。

        從圖中還可以看到,下層擋板的作用并不明顯,顆粒經(jīng)過下層擋板后并沒有發(fā)生明顯的軌跡變化,在開度較小的情況下,氣流經(jīng)下層擋板后所產(chǎn)生的旋流比較小,不足以使顆粒產(chǎn)生足夠大的離心力而甩向壁面,這與下層擋板的設(shè)計初衷并不一致。

        2.2 瞬態(tài)中顆粒的分離情況

        瞬態(tài)計算能觀察到顆粒的實時分離情況,本次計算在連續(xù)相計算時間為5s時入射顆粒,5種粒徑的顆粒每時間步每種入射5個代表顆粒,共計算到時間20s時的情況進行分析。大粒徑的顆粒占有大多數(shù)。

        圖3為20s時不同顆粒占分離器內(nèi)顆粒的數(shù)量分數(shù),從圖可知,大粒徑顆粒(200um 和 500um)占了總顆粒數(shù)量的絕大部分,隨著顆粒的增大,顆粒數(shù)量分數(shù)增大,這也說明大顆粒的分離時間比小顆粒的分離時間更長。在計算的15秒時間

        圖2 不同粒徑顆粒軌跡圖

        圖3 20s時不同顆粒占分離器內(nèi)顆粒的數(shù)量分數(shù)

        內(nèi),每種顆粒共入射75000個,從模擬的結(jié)果來看,大粒徑顆?;静粫龇蛛x器(考慮到顆粒與壁面選用的是反射邊界條件,因此,未出分離器的顆??烧J為被分離了下來),分離器內(nèi)500um和200um的顆粒占入射顆粒98%以上。

        結(jié)論

        本文對粗粉分離器內(nèi)顆粒的運動進行了穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)的數(shù)值計算分析,通過分析顆粒的軌跡標明下層擋板的作用并不明顯;瞬態(tài)中顆粒的分離情況表明,分離器對大顆粒,特別是對200um以上的顆粒分離效果顯著。

        [1]呂太,丁帥,程超.粗粉分離器擋板開度對煤粉粒子分離特性影響的數(shù)值研究 [J].東北電力大學(xué)學(xué)報,2016,36(02):39-44.

        [2]黃鋼英.粗粉分離器氣固兩相流動與分離的模擬[D].華北電力大學(xué),2013.

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