Технологічні параметри процесу спалювання бурого вугілля у вихровій топці

Автор(и)

  • В.І. Норчак Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.40.16-22

Ключові слова:

зустрічні вихрові потоки, розподіл температур газів в топці, буре вугілля

Анотація

Наведено результати чисельного розрахунку параметрів процесу спалювання бурого вугілля у вихровий топці із зустрічними закрученими потоками. Фракційний склад палива змінюється від 25 мкм до 250 мкм. Виконано порівняння схем подачі паливоповітряної суміші знизу і згори топки. Показано, що подача палива знизу топки забезпечує видалення золи у твердому вигляді у верхній частині топки, призводить до більш рівномірного розподілу температури топкових газів всередині топкового об’єму та зменшення вмісту коксу в частинках палива під час спалювання бурого вугілля. Результати чисельного моделювання процесів спалювання бурого вугілля у вихровий топці із зустрічними потоками показують, що серед розглянутих трьох схем кращі характеристики має третя схема з нижньою подачею палива і видаленням золи у твердому вигляді згори топки. При цьому, забезпечується 99,4 % уловлювання частинок, які не накопичуються в топковому об'ємі через вилучення золи. Однак механічний недопал частинок коксу діаметром від 25 мкм до 250 мм, що уловлюються, становить 8,1 % та вимагає допалювання. Друга схема не забезпечує ефективне спалювання вугілля через накопичення частинок у топковому об’ємі.

Біографія автора

В.І. Норчак, Харківський національний університет будівництва та архітектури

асп.

Посилання

Strelina E.N., Yonenko A.I. “Sovremennye problemy razvitiіa ugolnoі promyshlennosti Ukrainy v kontekste energeticheskoі nezavisimosti strany”. Efektivna ekonomIka. 2014. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2950

Nechaev E.V., Lubin A.F. Mekhanicheskie topki dlia kotlov maloi i srednei moshchnosti. Energiia, 1968.

Roslyakov P.V., Zaichenko M.N., Melnikov D.A. et al. “Ispolzovanie ugley dlya sovmestnogo szhiganiya s estonskimi slantsami”. Teploenergetika. 2016. Т. 63. №3 P.. 34-42.

https://doi.org/10.1134/S0040363616030103

Perederii S. “Sovmestnoe szhiganie burogo i kamennogo uglia s biomassoi”. LesPromInform. 2011. №7(81). URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=2462

. Redko A., Burda Y,, Dzhyoiev R., Redko I., Norchak V., Pavlovskiiy S., Redko O. “Numerical modeling of peat burning processes in a vortex furnace with countercurrent swirl flows”. Thermal Science. 2021. Vol. 25. Iss. 3. Part A. pp. 1905-1919. https://doi.org/10.2298/TSCI190305158R

Hong, G., Paul, G., Arias, A., et al. “Direct numerical simulations of statistically stationary turbulent premixed flames”. Combustion Science and Technology. 2016. Vol. 188. Iss. 8. pp.1182-1198. https://doi.org/10.1080/00102202.2016.1198789

Crow D. “Chislennye modeli techenii gaza s naibolshim soderzhaniem chastits”. Teoreticheskie osnovy inzhenernykh raschetov. 1982. Т. 104. №3. P. 114-122.

Launder B. E., Spalding. D. B. Lectures in Mathematical Models of Turbulence. Academic Press, 1972.

Jones W.P., Whitelaw J.H. “Calculation Methods for Reacting Turbulent Flows: A Review”. Combustion and Flame. 1982. Vol. 48. P. 1-26 https://doi.org/10.1016/0010-2180(82)90112-2

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. – Москва: Наука, 1978. – 846 c.

Badzioch S., Hawksley P. G. W. “Kinetics of Thermal Decomposition of Pulverized Coal Particles”. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1970. Vol. 9. Iss. 4. pp.521-530. https://doi.org/10.1021/i260036a005

Vandoormaal J. P., Raithby G. D. “Enhancements of the SIMPLE Method for Predicting Incompressible Fluid Flows”. Numerical Heat Transfer. 1984. Vol. 7. Iss. 2. P. 147-163. https://doi.org/10.1080/01495728408961817

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-17

Як цитувати

Норчак, В. (2022). Технологічні параметри процесу спалювання бурого вугілля у вихровій топці. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 40, 16–22. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2022.40.16-22