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1)  tangentially fired boiler
切向燃烧炉
1.
This paper describes a three dimensional computer simulation developed to study the effects of the reverse swirl of secondary air on flue gas imbalance in tangentially fired boiler.
数值模型应用在一个不同二次风反切工况下的 6 0 0MW切向燃烧炉
2)  tangential fired boiler
切向燃烧锅炉
1.
Different meshes employed to simulate fluid flow in TFB(tangential fired boiler)were discussed and mesh methods to decrease crossflow diffusion were investigated.
为了探讨网格在计算中的作用,计算了切向燃烧锅炉模拟中采用直角网格布置导致的伪扩散效应在炉膛的分布。
3)  tangentially fired boiler
切向燃烧锅炉
1.
Based on the cold modeling test on a tangentially fired boiler of 600?MW unit, the cold flow field in furnace and the velocity deviation in the horizontal flue gas pass is numerically investigated.
在对 6 0 0MW四角切向燃烧锅炉进行冷态模化实验的基础上 ,对四角切向燃烧锅炉炉内流场及水平烟道内速度偏差进行了数值模拟 ,分析了炉内气流流动特性和水平烟道烟气速度偏差的形成机理 ,提出了减小水平烟道烟气偏差的措施。
2.
2 YM2 tangentially fired boiler serving as a prototype a cold state modeling test was conducted with a view to studying the gas flow characteristics in the boiler furnace and the effect of furnace height on the gas velocity excursions in the horizontal flue.
2 -YM2型四角切向燃烧锅炉为原型进行了冷态模化试验 ,研究了炉内气流流动特性和炉膛高度对水平烟道烟速偏差的影响 ,分析了炉内气流旋转强度沿炉膛高度的变化规律 ,得出了合适的炉膛高度 ,为减小水平烟道烟气速度偏差和优化锅炉结构提供了重要的参考依
3.
2 YM2 type tangentially fired boilers.
2 -YM2型四角切向燃烧锅炉为原型进行冷态模化试验 ,采用热线风速仪测量了上部炉膛及水平烟道内的流场 ,研究了上部炉膛屏区气流速度分布特点 ,分析了水平烟道内烟气速度偏差和温度偏差的形成机理 ,为科学地分析过热器、再热器超温爆管的原因和减小水平烟道烟气温度偏差提供参考。
4)  tangential-firing boiler
四角切向燃烧锅炉
5)  tengentially fired furnace
切向燃烧煤粉锅炉
6)  tangentialfiring boiler furnace
四角切向燃烧煤粉锅炉
补充资料:工业炉:工业炉燃烧装置
工业炉燃烧装置
在以燃料为热源的工业炉内用以实现燃料燃烧过程的装置。根据火焰炉加热要求﹐各种燃烧装置应保证﹕在规定的热负荷条件下保证燃料的完全燃烧﹔燃烧过程稳定﹐能向炉子连续供热﹔火焰的方向﹑外形﹑刚性和铺展性符合炉型及加热工艺的要求﹔结构简单﹐使用维修方便。
         各种燃料的燃烧过程不同﹐因而燃烧装置的结构也各不相同。燃烧装置可分为气体﹑液体﹑固体燃料的几类。
         气体燃料燃烧装置 通常称烧嘴﹐它的主要作用是按一定比例和一定的混合条件将煤气和空气送到炉内燃烧(也有在烧嘴内部燃烧的)﹐并满足炉内加热过程对火焰的要求。根据煤气和空气在烧嘴内的混合情况﹐分为有焰和无焰烧嘴。有焰烧嘴的特点是﹕煤气和空气在烧嘴内不进行混合或仅部分混合﹐喷到炉内后再边混合边燃烧﹐因而火焰较长并有明显的轮廓。採用有焰烧嘴时﹐强化燃烧和组织火焰的主要手段是改变煤气和空气的混合条件﹐如将煤气和空气分成许多细流﹐使煤气流和空气流按一定角度相交﹐或利用旋流装置促使气流加速混合等。         无焰烧嘴的特点是﹕煤气和空气在烧嘴内部即达到均匀混合﹐喷出烧嘴后能立即著火燃烧﹐火焰很短﹐没有明显的火焰轮廓。工业炉中常用的无焰烧嘴是喷射式烧嘴﹐它是靠煤气的喷射作用直接从大气中按比例吸入所需要的助燃空气﹐在混合管内混合均匀后再在耐火材料製成的燃烧道中完成燃烧反应。
         60年代开始﹐为了适应新的加热工艺的需要﹐先后出现了气体出口速度达 100米/秒以上的高速烧嘴﹑火焰形状成圆盘形的平焰烧嘴和烧嘴与预热器﹑排烟装置组成一个整体的自身预热烧嘴。为了减少有害气体 NOX对环境的污染﹐还研製出低氧化氮烧嘴等各种新型燃烧装置。
         液体燃料燃烧装置 通常称油嘴﹐或喷嘴。燃料油需要经过雾化后再燃烧﹐因此油嘴除具有一般燃烧装置的基本性能外﹐还应具有良好的雾化能力﹐以保证燃料的完全燃烧。根据雾化方法﹐油嘴可分为低压油嘴﹑高压油嘴﹑机械油嘴和转杯油嘴﹐其中低压油嘴和高压油嘴应用较广。
         低压油嘴是用全部助燃空气作为雾化介质﹐靠气流的动量将油雾化﹐雾化粒径80~100微米﹐空气压力一般为2940~7840帕﹐燃烧时的火焰一般为 600~1400毫米。高压油嘴是用蒸汽或压缩空气作雾化介质﹐压力一般高达(3~12)×105帕﹐由於雾化介质压力高﹐喷出速度能达到或超过声速﹐所以高压油嘴的雾化能力比低压油嘴强﹐雾化粒径可达20~30微米﹐但需要附加一条输送助燃空气用的通道和相应的气流导向设施。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条