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时间:2019-05-13
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1、节能2014年第7期—4—ENERGYCONSERVATION(总第382期)燃气锅炉房噪声治理新技术的探讨宋丽婧,魏琛(贵州大学土木学院,贵州贵阳550025)摘要:介绍国内燃气锅炉房通过燃烧室空/燃比预混控制、催化燃烧技术、多孔介质燃烧技术的改进,降低热声振荡噪声的研究现状。针对锅炉房烟道、排污口处局部低频噪声难于消除的情况,提出了改进的多腔共振式消声器,对锅炉房烟道降噪和超声波除垢,可减少排污次数,以控制噪声,并对现有技术的可行性进行讨论。关键词:燃气锅炉房;噪声治理;燃
2、烧技术;低频噪声中图分类号:TU112.3文献标识码:A文章编号:1004-7948(2014)07-0004-03doi:103969/j.issn.1004-7948.2014.07.001[1]声,其中,以燃烧噪声与机械噪声混合而成的1研究背景中、低频为主的宽频噪声为主。燃烧不稳定时,气燃气锅炉房主要声源是内燃机、引风机、鼓风流产生旋流和涡流,压力振荡冲击引起结构振动,机以及水泵、烟道、排污口噪声。国内外有较多学此时火焰受到压力振荡反馈作用,燃烧效率下降,者致力于锅炉房内风机、水泵噪声的研究,而内燃热分解现象出现,富余的气体使得压力急剧上升,机、烟道、排污口噪声
3、均为以中低频为主的噪声,其形成热声耦合振荡。为实现稳定燃烧,降低热声振穿透力和衍射能力强,简单的隔声、减振受到空间荡效应,国内一些院校与企业、研究所合作对锅炉限制,降噪量低于理论值,成为噪声控制的难点,而内燃机的燃烧稳定性进行研究。这部分噪声的研究相对较晚。2.2催化预混技术[2]我国于20世纪70年代末开始研发锅炉房噪H.Karim等认为,催化燃烧可以在低碳碳声治理技术,在相当长的一段时期内,噪声治理技氢化合物浓度下实现燃烧,而且炉膛内火焰温度术发展缓慢。目前,燃气锅炉房燃烧技术主要有贫低,燃烧更加稳定,减少压力振荡,同时排放CO、燃预混燃烧、分级旋流扩散,多孔介质
4、燃烧技术以NOx等污染物少。国内外较多研究实验也证实了及最新的分级柔和燃烧、驻涡燃烧技术。柔和燃烧这个结论。技术、驻涡燃烧技术仅在以氢气为燃料的技术领域从2005年开始,北京建筑大学的张世宏教授[3-4]使用,在燃气燃烧室的模型研究也很少见到,所以分别以钯、铂(Pd、Pt)为催化剂,对锅炉燃烧器推广应用仍不成熟。而贫燃预混燃烧、分级旋流扩进行天然气催化预混实验,而后对贫燃反应器数值散,多孔介质燃烧技术都存在不稳定燃烧、热声振模拟,用2种方法验证了以上结论。表明催化燃烧荡产生的噪声声级高等问题。锅炉在合理的天然气/空气混合比的条件下,热效文中介绍了目前采用的锅炉噪声治理
5、新技术、率接近甚至超过100%,几乎已经达到了燃烧完全新思路,探讨新技术研究存在的问题,为燃气锅炉和近零污染物排放,同时稳定燃烧。在重复实验工程进一步的研究提供理论基础和技术依据。中,还发现实验结果受到Pt催化剂装置使用次数影响,实际催化温度高于预计的点燃温度。2燃气锅炉房声源噪声治理新技术2.3空燃比预混控制[5-7]2.1内燃机噪声产生机理北京工业大学许考对非绝热条件下预混锅炉房内燃机噪声声级一般为85~110dB。天然气催化燃烧现象的实验研究表明,天然气催化包括内燃机和内燃机机械噪声、空气动力性噪燃烧必须在一定的空燃比条件下方可实现最佳的2014年第7期节能(总
6、第382期)ENERGYCONSERVATION—5—燃烧工况,当贵金属钯含量为T-A1203质量的动的液体冲走。无需药剂和停机清洗,成为国内外0.21%时,催化燃烧排放较好。绝热条件下预混天研究锅炉除垢的高新技术,该项技术已经在电力、然气催化燃烧的实验研究表明,绝热催化燃烧比非石油行业得到了应用。在陕西师范大学的超声波[12]绝热燃烧在更小的空燃比(4%)条件下即可以反除垢研究中,得出了不同因素对超声波除垢效应。分别以不同的温度预热混合气体,对比分析得果影响,一定范围内,流体
7、温度高,超声波作用功率出:预热空气温度在适当范围内,可以使得载体径越大,超声波作用频率越低,作用时间越长,除垢效向温度分布均匀,有助于避免由于局部高温而生成果越好,适当加入除垢剂,还可以进一步提高除垢大量的NOx。催化技术在燃气轮机和锅炉中的应效果。由此看来,超声波除垢技术有望在低压锅炉用尚处于开发阶段。升级改造中应用。针对于排污管高温热冲击、压力2.4多孔介质燃烧技术冲击噪声,采用压力缓冲与消声相结合的锅炉排污[13]多孔介质的超绝热预混燃烧,能扩展火焰稳定缓冲消声器,在内壁设置多个挡板,使得锅炉排性。在此基础上,浙江大学、东北大学、中国科学技放的
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