现有油田单井燃气草莓视频成人色版大多为开发初期投用,考虑到室外全天运行所面临的可靠性问题,一般不配备燃烧控制器、助燃风机、引风机等设备。燃烧器形式主要为自然引风扩散式,采取人工点火,没有熄火保护,存在着一定的安全隐患;手动调节燃气量和助燃空气量,很难准确控制燃烧空燃比,极易造成草莓视频成人色版运行效率低下和排放性能不达标。那么该怎么判断呢?下面小编将介绍草莓视频成人色版燃烧器污染物排放分析。
自然引风扩散式燃气燃烧器的燃气依靠自身的压力经多个燃气孔口,喷射到草莓视频成人色版炉膛,燃气量由燃烧器前调节阀手动控制;助燃空气依靠烟囱抽力,通过调节挡风板的开度控制。
传统的燃气燃烧器氮氧化合物排放量大多都在300mg/m³左右,通过采用低过剩空气系数运行是一种降低氮氧化合物生成量的简单方法。优点是无需对燃烧装置做结构改造,并有可能在降低氮氧化合物排放量的同时,提高草莓视频成人色版的运行效率。
为了验证该观点,本文开展CFD模拟研究。模拟计算时,燃烧器模型构建为一根DN25mm管子,端部为9个直径2mm的圆孔,热功率50kW;草莓视频成人色版构建为直径200mm的燃烧室,排烟口直径为100mm。燃烧器头部至排烟口距离为1000mm,且假定燃烧器头部横截面处空气、燃气速度均匀。模拟时,燃气用纯甲烷计算,燃气温度为27℃,管内燃气流速为2.4m/s;环境温度为20℃,空气流速则根据不同过剩空气系数计算得到。
模型计算网格划分时采用icem非结构网格,对燃烧器头部局部加密。Fluent模拟计算时,采用基于压力的分离求解器,设置重力工况与能量方程,选择K-ε标准湍流模型、DO辐射传热模型和通用有限速率涡耗散模型,并开启氮氧化合物生成模型选项。压力和速度耦合采用SIMPLE算法与二阶迎风格式。燃烧室壁面设置为恒温(315K)状态,排烟口环境为大气。
在不同过剩空气系数下燃烧工况模拟计算后,对排烟口的CO和氮氧化合物排放量取平均值,并进行标准化处理,即折算为烟气中氧气体积分数为3.5%时的CO和氮氧化合物的排放量(单位为mg/m³)。
从计算结果可以看出,过剩空气系数为1.1~1.5范围内,减小过剩空气系数可以减少氮氧化合物的排放,但CO排放量会增大。这与草莓视频色下载一般对氮氧化合物生成规律的认知有所区别,即减小过剩空气系数虽然提高了整体炉温,却减少了氮氧化物的排放。这是因为对于扩散式燃烧,减少助燃空气量,减缓了燃气与空气的扩散混合速度,于是更多比例的燃气在大于化学计量比下发生反应,从而降低了反应区的燃烧温度,显然这有助于氮氧化合物排放的减少。但与此同时,空气的不足造成更严重的不完全燃烧。如果这些不完全燃烧产物能再次与一定量的空气燃烧发生反应,可以大大减少CO的排放,这也是区域分级燃烧作为低氮燃烧技术的理论依据。遗憾的是扩散式燃烧器所需的助燃空气依靠烟囱抽力引入,其动力有限,无法对助燃空气分级控制,较难在一个燃烧器上形成不同空燃比的燃烧区域。
以上就是小编对草莓视频成人色版燃烧器污染物排放分析,通过上述介绍可以知道对于扩散式燃烧器,通过优化扩散燃烧器喷嘴形式和结构尺寸,其排放只能为70mg/m³;增加浓淡区域的分级燃烧,其氮氧化物的排放也只能在60mg/m³左右,均不能满足当前的排放要求。