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1)  pulverized-coal cloud
煤粉颗粒群
1.
This paper presents an model on heating up analysis of pulverized-coal cloud heated by smoke convection and radiation.
本文建立了在烟气对流加热和辐射状态下的煤粉颗粒群加热模型,通过数值模拟,模拟研究了不同锅炉炉膛尺寸下不同煤粉粒子粒径的煤粉群粒子加热时间以及粒子温升的关系,对对流换热和辐射换热在着火热源中所占比重进行了分析,模型很好的模拟了粒子的升温,能够较好的反映出煤粉粒子加热升温机理,为煤粉射流微元加热及着火提供了计算方法。
2.
This paper presents a model on heating up analysis of pulverized-coal cloud heated by the smoke convection and radiation correlated in the boilers.
本文建立了在锅炉炉内烟气对流加热和辐射加热状态下的煤粉颗粒群非稳态着火模型。
2)  pulverized coal particle
煤粉颗粒
1.
The calculated results show that, under different time-averaged gas temperature, the instantaneous devolatilization rates of pulverized coal particles with different diameters are all affected by the gas fluctuating temperature.
研究了热气流中气相温度脉动对煤粉颗粒瞬时热解挥发速率的影响。
2.
The effects of gas temperature fluctuation on the devolatilization of pulverized coal particles with different diameters are explored under different time-averaged gas temperature.
本文在不同的气相平均温度条件下,研究了气相温度脉动对不同粒径煤粉颗粒挥发分释放的影响。
3.
In the presence of gas-phase temperature fluctuations,the transient release process of nitrogenous compound resulting from the pyrolysis of pulverized coal particles was calculated.
在有气相温度脉动的条件下,对煤粉颗粒热解中含氮化合物的瞬时释放过程进行了计算,计算中对氮化合物瞬时释放速率采用了官能团(FG-DVC)模型。
3)  pulverized coal cloud
煤粉颗粒团
4)  coal particles field
煤粉颗粒场
1.
This paper simulated the flow field, temperature field, coal particles field and NO_ x field in a 330MW opposed firing boiler.
分别对330MW对冲锅炉在额定负荷、55%额定负荷工况下的流场、温度场、煤粉颗粒场和NOx场进行了模拟研究,模拟结果与实际运行经验吻合较好。
5)  fine powdered coal
细颗粒煤粉
6)  radiative properties of particles
煤粉颗粒辐射
补充资料:低NO_x煤粉燃烧器


低NO_x煤粉燃烧器
low NO_x pulverized-coal burner

(1 iN()[11、、一f、一、一:一、11:一,‘一i低NO二煤粉燃烧器(low NOJ pulverized一eoalburner)能降低和抑制NO,生成的煤粉燃烧器。低N认煤粉燃烧器通过特殊的结构设计,采用空气分级(见空气分级)、燃料分级(见二次燃料再燃烧)、浓淡燃烧和烟气再循环等技术措施,尽可能地降低燃烧区的氧浓度和火焰的峰值温度,减少在高温区的停留时间,抑制NO,的生成,或使已生成的NO,在下游区域还原成NZ。其中空气分级是应用最广.比较成熟的低NO,技术。现有电站锅炉上采用的低NO,燃烧器的结构型式很多,随着制造厂的不同而有较大的差异,但基本原理类同。 双调风旋流燃烧器将二次风分成内二次风和外二次风两股气流,通过调风器和旋流叶片分别控制各NO,的生成,见图5。二次空气SGR一孟二次空气一次空气二次空气S口砚一二次空气 图5 SGR燃烧器 对于采用低NO,嫩烧器的锅炉,除燃用贫煤和无烟煤的以外,经过燃烧优化调整后,通常均可使NO,的排放量低于650 mg/m3(02=6%)(液态排渣锅炉NO,的排放量可能会比较高)。对于已有锅炉改用低NO二燃烧器时,因燃烧推迟而有可能会使效率降低一些。自的风量和旋流强度,以调节一、二次风的混合,使其在燃烧器出口附近的火焰根部形成缺氧富燃料区,使燃烧推迟,火焰温度降低,NO,的生成量减少,在下游形成富氧的燃尽区,保证燃料的完全燃烧,见图1。外二次风调风俗 ┌─┐ ┌────────┤川│ │l/沪. │ │ └────────┤ │┌─────────┤ ││一仁业班丛旦止罕生│ │└─────────┴─┘点火油枪次风+煤粉或烟气 图1双调风旋流燃烧器 低NO,直流燃烧器将80%左右的燃烧空气送人主燃烧器,在主燃烧器区域形成缺氧富燃料的工况,降低火焰峰值温度,既减少NO二的生成,又有可能使已生成的NO,还原成氮分子(NZ).从而减少NO二的排放量。而在主燃烧器的顶部设置燃尽风OFA,将剩余的空气由此送人炉膛,使未完全燃烧产物燃尽.见图2。
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参考词条