多风道煤粉燃烧器旋流数的分析与计算cany.docx
《多风道煤粉燃烧器旋流数的分析与计算cany.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多风道煤粉燃烧器旋流数的分析与计算cany.docx(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、多风道煤煤粉燃烧烧器旋流流数的分分析与计计算1、前前言理论论分析与与生产实实践均证证明,回回转窑用用煤粉燃燃烧器三三风道明明显优于于单风道道,四风风道明显显优于三三风道。多多风道与与单风道道的重要要区别就就在于风风煤混合合由管内内移到了了管外,并并且都有有一个旋旋流器,借借以产生生旋转环环形射流流,如图图1所示示。这股股旋转环环形射流流的强弱弱对多风风道煤粉粉燃烧器器的性能能具有重重要影响响:一方方面可以以产生速速度差、方方向差和和压力差差,使风风煤混合合更为充充分均匀匀,对煤煤粉提高高燃烧速速率有利利;另一一方面会会使火焰焰稳定,进进而为热热工制度度稳定提提供必要要的条件件。但是是,如果果设
2、计不不当,旋旋流度太太小则起起不到应应有的作作用,使使火焰发发飘无力力,更谈谈不上能能够顶烧烧。太大大则会扫扫窑皮烧烧砖,不不仅使运运转率大大大降低低,而且且使产质质量也不不能提高高,给企企业造成成严重损损失。 最近近笔者接接到了许许多电话话、传真真和信函函,有的的亲自来来单位研研讨。这这表明当当前对四四风道煤煤粉燃烧烧器的认认识愈来来愈深化化,研究究的问题题亦愈来来愈广泛泛。随着着多风道道,特别别是旋流流式四风风道煤粉粉燃烧器器的引进进和推广广,国内内不少单单位也进进行了研研发,但但效果却却相差悬悬殊,有有好有差差,个别别情况还还有不及及单风道道的。其其中一个个重要原原因就是是旋流度度不合理
3、理,不匹匹配,不不能调节节到所需需要的良良好状态态。 旋旋流度是是一个燃燃烧空气气动力学学问题,现现将笔者者的一些些分析和和体会介介绍给有有关读者者参考,权权作一个个公开的的回复。 a、单风风道煤粉粉燃烧器器的风煤煤在管内内混合及及喷出情情况b、四四风道煤煤粉燃烧烧器的风风煤在管管外混合合及喷出出情况 图1多多风道与与单风道道的风煤煤混合情情况2、旋旋转流产产生的方方法旋转转射流简简称为“旋旋转流”或或“旋流流”,概概括起来来基本上上由以下下三类产产生的方方法或曰曰“三种种类型”: 2.1使使流体或或它的一一部分切切向进入入圆柱形形流道,产产生旋转转运动,最最后由喷喷口喷出出。如各各种喷雾雾器
4、的雾雾化片,在在煤粉燃燃烧器的的燃油点点火助燃燃装置中中的喷油油枪喷头头的雾化化片也是是如此,见图22所示。图图3所示示的可调调塞块式式旋流燃燃烧器亦亦属此类类。图2各各种雾化化片简图图图3可可调塞块块液燃烧烧器简图图2.2用用机械装装置的旋旋转使通通过它们们的流体体获得旋旋转运动动,如转转动叶片片、叶栅栅和管子子等。奥奥地利尤尤尼兹姆姆公司于于最近开开发的MMAS型煤煤粉燃烧烧器即属属此类,如如图4所所示。 图4有有若干旋旋转管的的煤粉燃燃烧器简简图2.3在在轴向管管流中应应用螺旋旋叶片使使流体产产生旋转转运动,如如现在回回转窑多多风道煤煤粉燃烧烧器中多多用的螺螺旋体即即属此类类,见图图5。
5、 图5螺旋体体的结构构简图用以上三三种方法法都可以以使流体体产生旋旋转运动动或产生生旋流,究究竟采用用那种最最好应视视具体情情况而定定。最主主要的要要求是旋旋流度可可调性好好,满足足性能要要求,结结构简单单,可靠靠度高,既既便于加加工制造造,降低低成本,同同时又能能保证长长寿命。3、旋旋流度SS与旋流流数S的分析析与计算算 旋转转射流的的旋转强强弱程度度用“旋旋转强度度”,简简称为“旋旋流强度度”或“旋旋流度”SS来表示示。对于于不同的的旋转流流产生器器,其计计算方法法不同。在在多风道道煤粉燃燃烧器中中,旋转转流产生生器基本本上都是是采用螺螺旋体,即即属于22.3项项所述的的在轴向向管流中中采
6、用螺螺旋叶片片使流体体空气产产生旋转转运动的的情况。当当然也有有煤风道道出口采采用螺旋旋叶片的的,不过过不多。因因此,为为节省篇篇幅现仅仅对这种种旋转流流产生器器进行分分析和计计算。 这种种旋转流流产生器器的简图图如图66所示,螺螺旋叶片片的外半半径为,内半半径为,任意意半径rr上的螺螺旋角为为,其其旋流度度为S可可用下式式表达: 式中是是在自由由旋转射射流或火火焰中的的角动量量轴向通通量,是轴向向推力,即即轴向动动量通量量,二者者均守恒恒,可用用下式表表达: 式中的为流体体密度;r为任任意半径径;U、WW和P分分别为旋旋转射流流任一截截面上的的轴向和和切向速速度分量量以及静静压力。用用这两个
7、个动量的的通量值值便可以以描述旋旋转射流流的空气气动力学学特性,所所以说这这是两个个特征量量。 在(22)式和和(3)式式中的速速度项可可以相当当精确的的从旋转转射流产产生器简简称“旋旋流器”的的进口数数据计算算出来。可可是(33)式中中的第二二项即静静压项的的精确确确定就比比较困难难,因为为沿流动动方向的的静压积积分值是是变化的的。但是是,从旋旋流器进进口的速速度分布布而不是是从射流流中的速速度分布布来计算算旋流度度S时,静静压项可可以忽略略不计。试试验结果果与考虑虑静压项项时的计计算结果果相当接接近,所所以完全全可以应应用于工工程计算算。但是是为了与与轴向推推力相相区别,现现引入一一个线动
8、动量的的概念,则则(3)式式便可写写成下式式: 此时的(11)式便便可用下下式表达达: 为与旋流流度S相相区别,将将称为为“旋流流数”,这这是一个个无因次次或者无无量纲的的数,它它仍然能能够表征征旋转射射流的旋旋转强度度。图6轴轴向管流流中设螺螺旋叶片片的旋流流器简图图在这这种情况况下,如如果螺旋旋叶片很很薄,任任意半径径r域从从Rn至至Rw内内变化,在在管道横横截面上上的轴向向速度分分布是均均匀的,此此时的轴轴向速度度用U00表示,则则角动量量便可用用下式表表达:式中的WW为射流流任一横横截面上上的切向向速度分分量,由由图6可可见,它它与轴向向速度分分量存存在下述述关系,如如图7所所示,即即
9、: 图7射流切切向速度度分量WW与轴向向速度UU0的关关系 将(77)式代代入(66)式中中并对(66)式进进行积分分则得到到下式: 用UU0代替替(4)式式中的UU,并对对此式进进行积分分得下式式,即线线动量为为: 将(88)式和和(9)式式代入到到(5)式式中,经经整理后后便可得得到该旋旋流器的的旋流数数S的表达达式为:式中为为任意半半径r上上所对应应的螺旋旋角,随随着r的的增大亦增大大。在一一般计算算中以螺螺旋叶片片半径上的螺螺旋角为依据据,对长长螺旋叶叶片它们们之间有有下列关关系: 在(110)式式中还没没有考虑虑螺旋叶叶片的厚厚度b和和数量nn,在多多风道煤煤粉燃烧烧器中所所用的旋旋
10、流器,其其螺旋叶叶片不但但有,通通常还很很厚,所所以其对对旋流数数S的影响响是不可可忽略的的。另外外,因为为有螺旋旋角存存在会产产生一定定的阻力力,螺旋旋角越越大,阻阻力也越越大。实实验表明明,这二二者对旋旋流数SS都有影影响,其其与nbb成正比比例,与与角的的余弦成成反比,把把这些影影响用阻阻塞系数数表示示,如下下式所列列: 考虑阻塞塞系数时,根根据Leeuckkel.W的分分析,其其角动量量的轴向向通量的理论论表达式式为: 这时时的旋流流数S便为下下式: 在上上述推导导旋流数数S的过程程中,假假设旋流流器出口口后面管管道横截截面上轴轴向速度度分量UU的分布布是均匀匀的,实实际上肯肯定会有有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风道 燃烧 器旋流数 分析 计算 cany
限制150内