高温低氧燃烧论文-张辉,倪进飞,卢忠铭,刘课秀,张炜

高温低氧燃烧论文-张辉,倪进飞,卢忠铭,刘课秀,张炜

导读:本文包含了高温低氧燃烧论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:低氧燃烧,高温腐蚀,复合硫酸盐

高温低氧燃烧论文文献综述

张辉,倪进飞,卢忠铭,刘课秀,张炜[1](2019)在《低氧燃烧工况下锅炉水冷壁管高温腐蚀行为分析》一文中研究指出某电站锅炉使用低氧燃烧造成水冷壁管严重的高温腐蚀,通过对腐蚀部位取样,采用金相、电镜能谱进行分析得出:由低氧燃烧所产生的强还原性气氛在管壁处聚集,CO还原了金属表面保护性氧化膜,结合灰分中带入的S离子对氧化膜同时破坏,最终S和S的化合物渗入到金属本体处,在较短的时间内由点蚀逐渐演变成严重的高温腐蚀。为保障电厂的安全建议优化低氧燃烧工况,或在满足环保排放的要求下更改燃烧方式。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2019年04期)

梅书霞,李雪梅,谢峻林,何峰,金明芳[2](2018)在《燃油浮法玻璃熔窑高温低氧燃烧减排NO_x的数值模拟》一文中研究指出高温低氧空气燃烧(HTAC)技术可有效降低NO_x的生成,在玻璃行业具有良好的应用前景。针对一实际尺寸的燃油浮法玻璃熔窑火焰空间建立模型进行了数值模拟,通过烟气回掺的方式使助燃空气中的O_2含量降为18%,分别对空气助燃(21%O_2含量)和高温低氧燃烧(18%O_2含量)两种工况进行了对比研究。结果表明:两种工况下气流流动形式相一致,但高温低氧燃烧时气流流量有所增加;高温低氧燃烧工况下的温度场与空气助燃时相比差异很小,表明玻璃熔制温度制度几乎不受影响;在高温低氧燃烧工况下,NO_x的生成量大幅度下降,最终烟气出口处NO_x的总质量流量与空气助燃时相比降低了41.4%,表明该技术对于降低玻璃熔窑中NO_x的生成量来说极为有利。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2018年09期)

郑善凯,周月桂,曾柱楷,金旭东[3](2018)在《高温低氧气氛下煤粉颗粒燃烧特性实验》一文中研究指出在平面扩散火焰煤粉燃烧实验台上,采用光纤光谱仪测量了煤粉颗粒燃烧辐射光谱,根据普朗克定律和双色法研究了不同热氛围(热协流)温度(1 400~1 800 K)和氧体积分数(5%~20%)下煤粉燃烧的颗粒温度和发射率变化规律。实验结果表明:平面扩散火焰燃烧器可以为煤粉颗粒燃烧提供一维稳定且均匀的热氛围;当热氛围氧体积分数从5%增加到20%,煤粉颗粒平均温度增加了约270 K;相同氧体积分数下,当热氛围温度从1 400 K提高到1 800 K,煤粉燃烧的颗粒平均温度增加了460 K左右,着火距离缩短,火焰亮度提高。(本文来源于《热力发电》期刊2018年09期)

刘国伟,谭凯中,董芃[4](2018)在《高温低氧燃烧技术应用于火筒式油田加热炉的热工特性实验研究》一文中研究指出将高温低氧燃烧技术(high temperature air combustion,HTAC)应用于火筒式油田加热炉,解决其炉膛换热面受热不均的问题,并对HTAC技术在火筒式油田加热炉上应用相关的热工特性进行了实验研究。结果表明:采用烟气再循环方式可有效实现高温低氧燃烧;且将氧浓度控制在10%~13%范围内较为适宜;采用HTAC技术后,加热炉炉膛内不存在明显的局部高温区,炉膛周向和轴向换热的均匀性均大幅改善;当加热炉负荷降低至额定负荷的60%以下时,炉内轴向换热的均匀性明显恶化;但周向换热的均匀性基本不受影响。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年18期)

王春波,乔木森,邵欢,雷鸣[5](2016)在《高温低氧气氛下煤粉恒温燃烧SO_2释放特性》一文中研究指出利用可实现恒温热重测量的自制实验台,在800~1 400℃内,采用燃烧失重与同步SO_2排放监测相结合的分析方式,研究了高温低氧情况下各因素对煤粉燃烧过程SO_2排放的影响.结果表明:低氧情况下,SO_2瞬时生成量曲线在恒温800℃、1 000℃为单峰形式,在1 200℃、1 400℃为双峰形式,且随温度的升高峰值增加;SO_2瞬时生成量曲线峰值形态主要由温度决定,但也受CO_2体积分数的影响;高温1 400℃时,氧体积分数的增大使得更多SO_2在焦炭燃烧阶段释放;高温低氧情况下,SO_2累积排放量随CO_2体积分数的增大先增加后减小.(本文来源于《动力工程学报》期刊2016年02期)

王春波,乔木森,雷鸣[6](2015)在《高温低氧气氛下煤粉燃烧特性》一文中研究指出利用自制恒温热重实验系统,研究了模拟炉膛烟气环境(即高温低氧气氛)下煤粉的燃烧特性.结果表明:煤粉突然置于高温环境中,失重曲线存在一个转折,随着煤化程度降低,这一现象更加明显;煤粉在1 500℃下燃烧剧烈,900℃下的燃尽时间约为1 500℃下的6倍,1 300℃以上时温度对燃烧反应初期的燃烧特性影响较小;1 300℃相对于800℃,氧气体积分数升高幅度相同时燃烧失重速率增大幅度减小;当水蒸气体积分数达到10%时,其对燃烧反应初期挥发分析出燃烧的促进作用较为明显;当气氛中CO2体积分数升高到15%后,继续升高CO2体积分数,燃烧失重速率减小.(本文来源于《动力工程学报》期刊2015年08期)

王春波,乔木森,邵欢[7](2015)在《高温低氧气氛煤粉燃烧NO排放实验研究》一文中研究指出利用自制等温热重实验台,模拟炉膛烟气气氛,对高温低氧气氛下煤粉燃烧同步NO生成特性进行了研究。结果表明:烟气气氛下提高温度燃烧速率增大,燃尽时间缩短,NO瞬时生成峰值前移、升高,NO释放集中于燃烧前期;燃烧初期挥发分释放主要受温度的影响,导致燃烧初期提高氧气浓度而燃烧速率却提高较少;氧气浓度越高,NO的释放越集中于前期,即挥发分型NO比例越大;煤阶高,NO的异相还原作用较弱,NO累积排放量大;随水蒸气浓度的增加,燃烧速率增加,但对燃烧初期影响较小,主要影响后期焦炭燃烧速率;高温1 300℃下,CO2浓度增加到15%时不利于提高燃烧反应速率,但气氛中含有一定量的水蒸气和CO2可以减少NO排放量。(本文来源于《热力发电》期刊2015年05期)

王龙[8](2013)在《工业炉烟气自循环高温低氧燃烧过程的研究》一文中研究指出高温空气燃烧技术以其高效节能低污染等多重优势,广泛应用在我国工业窑炉的节能降耗减排等领域,具有巨大的经济效益和广阔的发展空间。为了进一步探究工业炉高温空气的燃烧特性,本文作者利用FLUENT仿真软件,数值模拟了烟气自循环工业炉的燃烧过程,分析了空气的预热温度和氧气浓度、旋流叶片和挡板等条件对炉内流场、温度分布以及污染物生成特性的影响规律。研究结果表明:空气预热温度升高和含氧浓度下降促进了炉内气体的混合和稀释,有利于温度分布更加均匀,空气的预热温度和氧气浓度之间还存在一个最佳的配合关系;添加旋流叶片和挡板均可以有效的组织空气射流和流场分布,提高炉内的燃烧强度和温度水平,但局部高温区的增加并不利于温度场的均匀分布,导致了NOX排放量增加,因此需要根据实际情况确定最恰当的旋流片角度和数目以及挡板的面积和数目。本文作者还搭建了连续式换热的高温空气燃烧系统,主要分析了燃烧炉内温度场和烟气组分浓度随空气预热温度的变化规律。实验和模拟结果虽存在一定差距,但炉内的温度和组分浓度的变化趋势是基本吻合的。为解决该实验系统中管壳式换热器空气预热温度较低的缺陷,本文作者还初步设计了一个间壁式蜂窝陶瓷换热器。(本文来源于《河北工业大学》期刊2013-12-01)

刘美凤[9](2013)在《高温低氧燃烧技术探讨》一文中研究指出利用高温预热空气和烟气强制循环,降低燃烧空气中氧浓度,可得到与传统火焰完全不同的火焰类型。把高温低氧空气燃烧技术移植到炼厂管式加热炉的设计上,以达到节能、降耗、节省管材的目的。使加热炉完成一次节能,减少污染物排放和缩小炉子尺寸的一个革命性变革。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2013年11期)

詹德刚[10](2013)在《高温低氧空气燃烧技术在工业炉窑中的应用》一文中研究指出几千年的农耕时代,人类一直在默默耕耘,社会经济也在缓慢向前发展着,但是,短短数百年的工业革命却给人类的社会经济发展带来了天翻地覆的飞跃,这种跨越式发展可以说离不开工业的发展。工业的发展是一切发展的基础。但是工业炉窑却也给人类的环境带来了污染等大问题,人们也一直在找到工业炉窑高效、洁净燃烧的方法。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2013年01期)

高温低氧燃烧论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

高温低氧空气燃烧(HTAC)技术可有效降低NO_x的生成,在玻璃行业具有良好的应用前景。针对一实际尺寸的燃油浮法玻璃熔窑火焰空间建立模型进行了数值模拟,通过烟气回掺的方式使助燃空气中的O_2含量降为18%,分别对空气助燃(21%O_2含量)和高温低氧燃烧(18%O_2含量)两种工况进行了对比研究。结果表明:两种工况下气流流动形式相一致,但高温低氧燃烧时气流流量有所增加;高温低氧燃烧工况下的温度场与空气助燃时相比差异很小,表明玻璃熔制温度制度几乎不受影响;在高温低氧燃烧工况下,NO_x的生成量大幅度下降,最终烟气出口处NO_x的总质量流量与空气助燃时相比降低了41.4%,表明该技术对于降低玻璃熔窑中NO_x的生成量来说极为有利。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高温低氧燃烧论文参考文献

[1].张辉,倪进飞,卢忠铭,刘课秀,张炜.低氧燃烧工况下锅炉水冷壁管高温腐蚀行为分析[J].中国特种设备安全.2019

[2].梅书霞,李雪梅,谢峻林,何峰,金明芳.燃油浮法玻璃熔窑高温低氧燃烧减排NO_x的数值模拟[J].硅酸盐通报.2018

[3].郑善凯,周月桂,曾柱楷,金旭东.高温低氧气氛下煤粉颗粒燃烧特性实验[J].热力发电.2018

[4].刘国伟,谭凯中,董芃.高温低氧燃烧技术应用于火筒式油田加热炉的热工特性实验研究[J].科学技术与工程.2018

[5].王春波,乔木森,邵欢,雷鸣.高温低氧气氛下煤粉恒温燃烧SO_2释放特性[J].动力工程学报.2016

[6].王春波,乔木森,雷鸣.高温低氧气氛下煤粉燃烧特性[J].动力工程学报.2015

[7].王春波,乔木森,邵欢.高温低氧气氛煤粉燃烧NO排放实验研究[J].热力发电.2015

[8].王龙.工业炉烟气自循环高温低氧燃烧过程的研究[D].河北工业大学.2013

[9].刘美凤.高温低氧燃烧技术探讨[J].化学工程与装备.2013

[10].詹德刚.高温低氧空气燃烧技术在工业炉窑中的应用[J].黑龙江科技信息.2013

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