沭陽垃圾焚燒電廠怎么走,光大環境垃圾焚燒項目之江蘇省篇

廣州某垃圾焚燒電廠在建的750t/d爐排式垃圾焚燒爐是國內單臺容量最大的焚燒爐,采用SNCR技術進行脫硝 。垃圾焚燒過程會產生二惡英、NOX等污染物 。選擇性非催化原(SNCR)脫硝技術在垃圾焚燒電廠應用較多,它以爐膛為反應器,把氨原劑噴入爐膛900~1100的區域內進行脫硝[2] 。
750t/d回轉爐垃圾焚燒電廠的焚燒崗怎么樣,工作流程呢?

沭陽垃圾焚燒電廠怎么走,光大環境垃圾焚燒項目之江蘇省篇


謝謝邀請 。櫻桃番茄對于這個問題沒有辦法專業回答,因為自己不是屬于這個領域的 。這邊在網上找了一些資料寶寶們可以參考一下~摘要:采用計算流體力學(CFD)技術,對一臺750t/d的生活垃圾焚燒爐建立模型,模擬爐內的氣相燃燒過程,研究了爐內燃燒過程對二惡英控制及SNCR設計的影響 。模擬得到的余熱鍋爐出口平均煙溫和煙氣組分濃度與設計值符合良好,表明模擬結果合理;焚燒爐煙氣燃燒充分,滿足二惡英控制的要求;余熱鍋爐高10~26m區域滿足選擇性非催化還原(SNCR)技術的需要 。
關鍵詞:垃圾焚燒爐;二惡英;選擇性非催化還原;數值模擬引言焚燒法是解決城市生活垃圾圍城問題的有效方法 。爐排式焚燒爐具有技術可靠、容量大、對垃圾適應性強、運行維護方便等優點,適合我國熱值低、含水率高的垃圾[1] 。垃圾焚燒過程會產生二惡英、NOX等污染物 。通過控制煙氣在爐膛內的停留時間和溫度,使垃圾充分燃燒,可以減少二惡英在爐內形成 。
選擇性非催化還原(SNCR)脫硝技術在垃圾焚燒電廠應用較多,它以爐膛為反應器,把氨還原劑噴入爐膛900~1100的區域內進行脫硝[2] 。獲取垃圾焚燒爐爐內溫度和煙氣組分分布規律是二惡英控制與SNCR技術實施的關鍵 。由于垃圾焚燒爐是一個龐大和復雜的系統,很難通過實驗手段對爐內燃燒狀況進行檢測 。計算流體力學(CFD)技術花費小,周期短,適用性強,已廣泛應用于垃圾焚燒爐燃燒模擬及SNCR設計[3-5] 。
廣州某垃圾焚燒電廠在建的750t/d爐排式垃圾焚燒爐是國內單臺容量最大的焚燒爐,采用SNCR技術進行脫硝 。本文利用CFD技術,對焚燒爐的燃燒過程進行數值模擬,研究爐內燃燒過程對二惡英控制及SNCR設計的影響,為SNCR設計提供理論支持,同時為了解和掌握大容量垃圾焚燒爐爐內燃燒過程及其規律,提高同類型鍋爐的設計、運行與改造水平提供有益的參考 。
1模擬對象本文的模擬對象為一臺基于Volund技術制造的機械爐排式垃圾焚燒發電鍋爐,處理能力為750t/d,圖1為垃圾焚燒爐示意圖 。爐排為空氣冷卻式,分為4段,每段長3m 。一、二段爐排傾斜角度為15,三、四段爐排傾斜角度為7.5 。每段爐排都可以單獨地調整它的運動,通過改變頻率和振幅來調整垃圾的混合程度和在爐排上的停留時間 。
1-垃圾給料斗;2-爐排;3-吹風;4-出渣口;5-氣相燃燒邊界;6-爐膛;7-余熱鍋爐;8-二次風吹槍圖1垃圾焚燒爐示意爐排下一次風分別由各自燃燒空氣區單獨控制 。爐排燃燒空氣區由一次風單獨調節 。二次風通過燃燒室尾部的數個噴嘴直接噴入爐膛內 。二次風噴入速度很高(50~90m/s),以便與煙氣有效混合 。
2數值模擬方法模擬區域向下至鍋爐冷灰斗入口,上至余熱鍋爐頂部,爐膛與余熱鍋爐高31.6m,爐膛橫截面尺寸為13.9m×9m,余熱鍋爐橫截面尺寸為5.1m×9m 。圖2為垃圾焚燒爐的模擬計算模型,采用Gambit建模,網格劃分采用分塊劃分、局部加密的方法 。在保證計算精度的條件下,減少網格的總體數量,提高了計算速度 。
采用非結構化的四面體網格,總網格數為815654 。圖2焚燒爐模擬區域與網格劃分利用Fluent軟件來模擬垃圾床層上的氣相燃燒過程 。氣相湍流流動采用k-RNG模型,輻射模型選用DO模型,各種氣體組分的質量分數由組分輸運(Species-Transport)模型求解,采用湍流-化學反應相互作用(Eddy-Dissipation)模型來模擬氣相燃燒反應,壁面采用標準壁面函數(Standard-Wall-Functions)來處理 。

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