SCR 脱硝系统喷氨格栅模拟优化.doc
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1、SCR 脱硝系统喷氨格栅模拟优化以锅炉的选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脱硝系统为研究对象,运用数值模拟的方法分析原喷氨格栅结构下烟气与氨气的混合效果,对其结构和布置形式进行优化调整,发现缩小喷氨圆管上喷氨孔的直径并采用两侧布置大孔径中间布置小孔径的形式,可增强氨气射流的穿透力,NH3摩尔浓度的变异系数Cv最高下降20%,烟气与氨气混合均匀性得到大幅提升。关键词:喷氨格栅;数值模拟;变异系数;混合均匀性引言选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脱硝是指在催化剂作用下,喷入还原剂氨或尿素,将烟气中的
2、NOx还原为N2和H2O。烟气氨氮分布均匀性被视为SCR脱硝性能评价的一个重要指标,作为SCR脱硝系统结构的一部分,喷氨格栅可促使氨气和烟气在进入SCR反应器前充分混合,喷氨装置设计不合理将直接造成氨氮混合不均匀,进而影响到进入催化剂层的反应。只有烟气与氨具有良好的混合均匀性,才能保证催化剂层达到最佳的催化反应和氮脱除效率。国内外常用喷氨格栅进行多点喷氨,使氨均匀地分布在整个反应器截面上。越来越严的排放标准对SCR反应器内的速度场、浓度场、喷氨格栅喷射三者之间的耦合提出了更高要求,系统均流与混合是脱硝系统运行优化的关键之一。以锅炉的SCR脱硝系统为研究对象,采用数值模拟计算方法,在分析原喷氨格
3、栅结构烟气与氨气的混合效果的基础上,对其结构和布置形式进行优化调整,为脱硝喷氨格栅结构参数的优化设计提供参考。1 模拟对象与方法1.1模拟对象的几何结构及边界条件脱硝还原剂采用氨气,原始 SCR 喷氨格栅主要由氨气风道和烟道组成, 计算区域的几何模型如图1(a)所示 ,氨 与 空 气混合 稀 释 后 经氨气入口 进 入 环形氨气风道,并从喷氨圆管的管壁圆孔喷出;烟气从高温烟气入口自上而下流动, 并在方形段烟道内与氨气混合,最终从烟气出口流出。氨气风道为矩形,布置在烟道周边,两侧与喷氨圆管连通,烟道内共布置 5 根喷氨圆管,烟道内每根喷氨圆管中心线上,均设置有对称布置的喷氨孔, 喷口开孔方向与烟
4、气流向、喷氨圆管中心线垂直。SCR 喷氨格栅模型网格划分如图 1(b)所示,运用 ANSYS MESH 软件对三维几何模型进行网格划分, 采用六面体与四面体混合网格,对喷氨圆管网格进行局部加密,最终的网格数量控制在 100 万左右。图 1 SCR 喷氨格栅几何模型及网格划分SCR 喷氨格栅入口参数见表 1, 对部分参数进行了简化处理,如用高温空气代替高温烟气,用纯氨气代替氨气与空气的混合气体, 其他参数保持与实际情况一致。表 1 SCR 喷氨格栅入口参数1.2 物理模型对 SCR 喷氨格栅区域进行流场优化模拟是基于 N-S 流动控制方程的求解。采用标准 k- 模型模拟气体湍流流动。采用 Spe
5、cies 物质输运模型模拟 NH3在烟气中的混合与扩散, 但不涉及化学反应。开启能量方程,考虑空气与氨气的换热。本模拟假设烟气为单相气体, 不考虑高温烟气中粉尘对流场的影响,将烟气视为不可压缩流体,且为定常流动;假设高温烟气入口和氨气入口的速度分布均匀。烟道入口采用速度进口边界条件, 烟道出口为 Outflow 边界条件;喷氨入口为速度入口,喷射角度与烟气流动方向垂直;喷氨圆管及其他边界设为绝热壁面条件,采用标准壁面方程,无滑移边界条件。2 模拟结果与分析2.1原始SCR喷氨格栅的混合分析原始 SCR 喷氨格栅共设置有 5 根喷氨圆管,每根圆管管壁上开有圆形喷氨孔,其布置如图 2 所示:喷氨孔
6、水平方向上双侧对称布置,间距均为 20 mm,孔直径为 7 mm,每根喷氨圆管布置 20 个喷氨孔,从喷氨孔出来氨气的流向垂直于烟气流向。图 2 原始圆管上喷氨孔布置示意通过建立现有 SCR 喷氨格栅区域的全尺度三维模型, 并利用 Fluent 18.0 进行数值模拟计算,获得了现有 SCR 喷氨格栅烟道内的温度和 NH3质量分数分布。图 3 为原始喷氨格栅的温度分布,喷氨入口截面的温度分布如图 3(a)所示,氨气风道的温度较低,方形段烟道的温度较高,这是由于氨气初始温度为 150 ,而高温烟气初始温度为 370 。5根喷氨圆管均出现两侧到中间,温度明显逐渐升高的现象,最高温升达 180 。由
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