锥型布风板内循环流化床颗粒循环流率特性研究与预测.pdf

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1、第39卷第6期华北电力大学学报Vo1.39.No.62012年11月JournalofNorthChinaElectricPowerUniversityNov.,2012锥型布风板内循环流化床颗粒循环流率特性研究与预测陈鸿伟,杨新,赵振虎(华北电力大学能源动力与机械工程学院,河北保定071003)摘要:锥型布风板内循环流化床气化反应的关键在于采用合理循环流率。针对锥型布风板内循环流化床的控制参数:气化室风速、提升管风速、物料粒径和床层高度对循环流率的影响进行研究。研究表明:循环流率随着气化室风速、提升管风速、床层高度的增大而增

2、大,当达到一定值后,颗粒循环流率的增长趋势逐渐平缓;循环流率随着物料粒径的增大而明显变小。此外还提出了循环流率关于控制参数的经验关联式,在本实验中,该关联式能较好的符合实验测量值。关键词:锥型布风板;内循环流化床;循环流率;控制参数;预测中图分类号:TK229文献标识码:A文章编号:1007—2691(2012)06—0080—04Particlecirculatingrate’Sresearchandpredictionforinternallycirculatingfluidizedbedwithconedistribut

3、orCHENHong—wei,YANGXin,ZHAOZhen—hu(SchoolofEnergyPowerandMechanicalEngineering,NoAhChinaElectricPowerUniversity,Baoding071003,China)Abstract:Thekeytogasificationforinternallycirculatingfluidizedbedwithconedistributorliesinhavingreasonablecirculatingflowrate.Itisstud

4、iedinthisarticlethathowtheconedistributoraffectscontrolparameters,suchasgasifi—cationchamber’Sairvelocity,riser’Sairvelocity,sizeofparticlesandmaterialheightonthebed,onthecircula—tionflowrates.Theresultsshowthatforcirculatingflowrate,itincreaseswiththeincreasingofga

5、sificationchamber’Sairvelocity,riser’Sairvelocityandmaterialheightonthebed,andasitreachestoacertainvalue,thegrowthtrendgraduallybeginstoflatten;itlowerssignificantlyastheparticlesizeincreases.Additionally,theempiricalcorre—lationbetweencirculatingflowrateandcontrolp

6、arameterswerealsoproposed,andthecorrelationcanbetteragreewiththetestvaluesinthisexperiment.Keywords:conedistributor;internallycirculatingfluidizedbed;circulatingflowrate;controlparameters;prediction策。目前生物质气化技术在国内外的应用日益0引言广泛,内循环流化床与常规流化床相比,结构更紧凑,简单,节约了制造成本z。此外,燃烧室当今时

7、代,能源短缺问题日益严峻,人类不散出的热量可以部分被气化室吸收,具有热损失得不寻找新的能源来代替化石燃料。生物质作为小的优点,学者对内循环流化床生物质气化的研可再生能源,具有储量大,分布广的特点。生物究越来越深入。质的利用一般包括直接燃烧和气化两种,其中直内循环流化床的物料循环是保证生物质气化接燃烧产生污染严重,不利于能量的传递;气化的关键,合理的物料循环量能保证生物质气化所可实现CO,的零排放,符合国家节能减排的政需的热量,减少因温差较大所产生的热损失,因此控制循环物料量在合理的范围内有利于生物收稿日期:2012一叭一05质

8、气化的进行,保证产气的质量。第6期陈鸿伟,等:锥型布风板内循环流化床颗粒循环流率特性研究与预测81内循环流化床颗粒循环的影响因素包括控制内循环流化床的运行原理如下:生物质通过参数和床体结构尺寸两方面,其中控制参数包括进料孑L进入气化室,在气化室内生物质吸收热量气化室风速、燃烧

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