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时间:2019-03-08
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1、隶南『大◆嘤硕士学位论文万方数据高温高压排灰控制装置的冷态实验研究万方数据ColdModelInvestigationofHighTemperature&HighPressurePowderFlowControlValveAThesisSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegreeofMasterofEngineeringBYWangXiangSupervisedbyXiangWen—guoSchoolofEneygy&EnvironmentSoutheastUniversityJune2014万方数据东南大学学位论文独创性声
2、明小人Jjj叫所呈交的学位论文是我个人住导帅指导卜I进行的研7i上作及IY.得的研歹‘成果。爆我所知,除了义中特别加以标Lt,lu敛谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南人学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一l—j工作的I司志对奉研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究牛签名:东南大学学位论文使用授权声明东南人!学、tt-吲科学技术信息研究所、I习家图忙馆有杖保留本人所送交学何论文的复FIJft:,lll电J二文档,可以采J{j影l=1J、缩l=lJ或其他复制丁段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内律
3、相一致。除存f泶锌湖J内的侏惭沦文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括以电子信息形式刊登)沦文的伞部I勺褡或rfl、英文摘要等部分内容。论文的公布(包括以电子信息形式f:U臀)授权东南大学研究生院办理。研究生签名:导师签名万方数据摘要摘要煤气化是IGCC、多联产系统、煤I'L-Jj等工业过程的关键技术,其巾加压粉煤密相输运床气化技术适合高灰分高灰熔点煤种的气化,具有广阔的应用前景。高湍高压排灰是密杆l输运床气化的父键技术,常用返料闷(流动密封闷神1Ll伺),¨fJ作排灰涮:肖装茕,小文丌腱J7流动密J:J‘17划年I
4、L17划U划1I’特。El:fi.}l:岁芒,芬努《j£U
5、村1j+4‘导‘FL。设计搭建了气动阀返料实验台,在流动密封阀返料实验台上对流化风和松动风对流动密封阀颗粒质董流率的调节特点进行了研究。结果表明,松动风对颗粒质晕流率的调节作用更加明显。当流化风流化数为1.5时,调节松动风,颗粒质量流率近乎线性变化,调节效果较好。实验使用了三种不同粒径石英砂,研究了颗粒粒径对颗粒质量流率的影响。随着粒径的增加,获得相同质量流率所需风量也增加了。同时改变流动密封阀前后压差,也能够较好调节颗粒质量流率,压差增人,质量流率也增加。市管料位高度对颗粒质量流率也有一定影响,立管高度越高,颗粒质最流率越大。流动密封阀的结构对其调节特性也有影响。当松动风:爷较
6、小时,水平孔口高度刈‘颗粒质量流率的影响不大;当松动风量较大时,水3F孔Lj高度越大,I司等松动风量下颗粒质量流率越大。流动密封阀给料章风帽应设计为定向IxL,P萑I,I—J时隔板下方设置定向风帽,有利于给料窒物料f句输送室流动。此外,试验研究了L阀的调节特性。实验中仃二三种1:M高度的充气【I,分兄怍叫二距水’fiI':轴线2倍管{争处、1倍管行=处和水iI‘管轴线处。结果表l”],随着允,i位咒的丌I:’h,L阀叭/J随之增加。此时L阀颗粒流率控制精度有所提高。相对¨丑置较商的充气管,水、Ii段允7iI钏,J返料能力很有限,不适合作为主要返料方式,但由’j:此方式颗粒调肯特’
7、陀Ittl线斜;钙较小,州H精度相对更高,可以考虑作为辅助返料方式,与上允,i管配合:L:作一l二充气管充气引粥芷1i变,改变水平段充气管气量可获得较好调节效果。颗粒物性刈‘L阀调节特性有一定影响。刘‘j二粒径较大的B类颗粒,颗粒质量流率随着允气量几乎线性增加。当固体颗粒质量流率相川时,粒径越大,所需充气量越大。对于粒径较小的A类颗粒,L阀返料流率会,^:7}i波动,特别址?'充气量较大时。L阀不太适用于返送A类颗粒。密度对L阀调节特性影响不大,获耿棚同的硎休颗粒质量流量,密度更大的颗粒需要的风量更大。最后还比较了L阀和流动密封阀这两种非机械阀的训节特性,发现两者渊节特性㈣线的线
8、性度都较高。但是与流动密封阀相比,L阀的结构简单,其流动阻力较小,L阀凋一肖特性曲线斜率更高,这农日月改变相同的风量,L阀颗粒质量流率变化虹大,农f{JjL阀颗粒质量流量调节精度较低。同时L阀最小松动风量也比较小,易启动。关键词:流动密封阀:L阀;调节特点;排灰万方数据ABSTRACTCoalgasificationisthekeytechnologyofIGCC,poly·generationsystem,andcoaltohydrogen.Thepulverizedcoalp
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