SCR脱硝系统中不同形状静态混合器的流场研究.docx
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1、SCR脱硝系统中不同形状静态混合器的流场研究为提升SCR脱硝烟道进口烟气的流场均匀性,利用FLUENT软件对SCR脱硝系统中加装不同形状静态混合器的流场进行研究,发现静态混合器可明显改善进入催化剂的烟气NH3/N0X分布,但对速度场无明显改善,且会增加系统阻力。圆形叶片静态混合器对流场的影响优于方形叶片静态混合器,更适用于脱硝系统。关键词:SCR;形状;静态混合器;流场现有国内SCR脱硝设备烟道进口的烟气速度场及成分浓度场分布是不均匀的1-3, 一般采用在AIG (喷氨格栅)前面加装多孔板来消除烟气的速度偏差,但烟气成分的浓度偏差(主要指NH3与NOX混合不均匀)难以用该设备消除,因此A1G到
2、催化剂之间的烟道长度必须足够长,才能保证足够的烟气扩散、稀释和混合时间。然而现有系统的烟道都较短,无法使NH3与NOX充分混合,使进入催化剂的NH3/N0X (物质的量比)均匀性不尽如人意。巴威公司提出了在A1G后面加装静12图1 经典SCR脱硝系统烟道布置在经典烟道布置中,往往需要在混合器下游的弯头处加装导流板以提高烟气流场的均匀性,于是有效混合距离X m与下游直管段有效距离x d相等:人入(1 )Uh式中:”为烟道水力当量直径。Z. I =743一 黑木吩,2)式中:乙廿为导流板与烟气流向的比值;3为混台器口十片近似投影阻挡面积百分比;TVA 为所有导流板的面积之和与烟道截面积.4之比.当
3、导流板为正方形或圆形时,于是计算导流板边长或直径:式中:N为导流板个数。个数N与烟道横截面的长宽比有关,当长宽比在n. 5区间及4. 5以上区间内时,个数为16个;当长宽比在1.52.3和354.5区间内时,个数为12个;当长宽比在2. 33区间内时,个数为8个;当长宽比在33. 5区间内时,个数为10个。2 濠台苕善尺寸示套1.2静态混合器设计1 0200251 2506256251 250625寸口f I 020rr1r0.芭tIMIE-0002一 /H-一 L 二+90 *00*挡板的烟气上第际500挡板的烟气下”洲、5; J、一幅的烟气下新造:GD中数值单位为mtn.图3 方形与圆形静
4、态混合器布割和尺寸针对某300MW燃煤机组的SCR脱硝系统,利用1. 1所述的计算方法对静态混合器进行计算和设计,得到如下结果:方形叶片静态混合器的叶片边长为1020mmX1020mm,圆形叶片静态混合器的叶片直径为1020mni,偏斜角度均为45 ,布置在AIG母管中心线上部1100mm处,具体布置和尺寸见图3。2数学模型数学模型按照某发电厂脱硝装置的实际尺寸1 : 1比例进行建模计算,网格总数为337万,99.99%的网格扭曲度在0.82以下,网格的最大扭曲度仅为0. 91。速度场偏差和氨氮比浓度偏差的监测点布置在第一层催化剂上面300mm处,与现场测试点的位置相同。采用FLUENT软件对
5、流场进行模拟,按照1. 2中脱硝装置的实际尺寸1 : 1比例进行建模计算。为便于计算,作如下假设:(1)将烟气视为不可压缩牛顿流体;(2)系统绝热;(3)省煤器入口烟气流场分布均匀;(4)不考虑化学反应;(5)将催化剂层设为多孔介质;(6)不考虑混合器及烟道内壁面的摩擦。基于上述假设,在计算中采用连续性方程、动量方程、湍流动能(k)方程、湍流动能耗散率()方程、组分方程、能量方程。速度场偏差和氨氮比浓度偏差的监测面设置在第一层催化剂上面300处,与现场测试点的位置相同。在求解过程中,采用松弛迭代的变松弛系数法,采用一阶迎风差分,压力-速度的耦合方式为S1MPL1C算法。3结果分析此处采用的计算
6、方法与文献5和6中的相同,已验证其正确性,因此计算结果具有可靠性。利用该计算方法,对SCR脱硝系统中不加装混合器、加装方形混合器和加装圆形混合器3个工况进行了计算,3个工况除混合器加装情况不同以外,其他参数均相同。3. 1速度场分析4. X33.7ec- too3.52x002.58Ot2. Il.88+OOIi mooi- 17c*OOq -K覆一 O J7.05.O1-4 7K-O)2.35.-01O_OCkf OO O3.88. OO3.37+OO3O22-,CX2. 1 .OOLI.OO1 1 .531+00I 23-009. 15 O18.13k-O1O1doc】.*on H 无奇争
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