在計算原設計煤種和生物質燃燒特性參數的基礎上,通過對比發現兩種燃料的燃燒特性相差很大,所以必須對機組的燃燒系統尤其是配風系統進行改造。本著不改動鍋爐受熱面、盡量保留原有鏈條爐排和爐膛結構的原則,改造方案確定為:拆除原三臺拋煤機,拋煤口改為一次風口;加大二次風量(增加二次風噴口數目,并更換二次風機)。
借助FLUENT軟件模擬了拋煤口改為一次風口并加大二次風量后的爐內流場,模擬結果表明:氣流撞擊后墻,后墻下側流場不利于粒子沉降到爐排。為了防止爐膛水冷壁結渣,并提高生物質燃料顆粒在爐排上的沉降份額,對前后二次風射流角度進行了調整,借助FLUENT軟件模擬了二次風角度調整后的爐內冷態流場,對比分析后確認:前二次風水平、后二次風上仰45度時,爐內流場具有相對比較合理的結構。確定二次風射流角度后,又模擬了不同風量配比條件下的爐內流場,對比分析得到優選的風量配比條件。通過上述工作最終確定鍋爐配風系統的改造方案。配風系統改造方案實施后,對新系統的爐內冷態流場進行了實爐冷態測試的試驗研究,以數值模擬得到的各個風口速度為基準,在冷態試驗中把各個風口的速度調節到逼近于數值模擬的速度值。實際測量了爐內3個平面上的速度分布,并通過火花示蹤顯示爐內實際流場,將火花示蹤結果、實爐測試的結果和數值模擬的結果進行對比,發現吻合得比較好,說明數值模擬的結果是可靠的,鍋爐的改造方案是可行的。數值模擬和冷態試驗研究表明:改造后的二次風切入一次風主流位置比較合理,爐內氣流充滿度較好,粒子在爐排上沉降均勻,在一定程度上減輕了火焰刷墻的程度。爐內一次風正常無明顯偏斜,爐膛出口處速度分布均勻,有利于提高燃燒效率、防止水冷壁和過熱器結渣。
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