华南理工大学学报(自然科学版) ›› 2026, Vol. 54 ›› Issue (1): 1-9.doi: 10.12141/j.issn.1000-565X.250027
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甘云华1 陈魁1 陈宁光1 程静2 徐艳2
1.华南理工大学 电力学院,广东 广州 510640;
2.深圳市特种设备安全检验研究院,广东 深圳 518038
GAN Yunhua1 CHEN Kui1 CHEN Ningguang1 CHENG Jing2 XU Yan2
摘要:
金属纤维表面燃烧技术因其燃烧过程稳定、温度分布均匀等优势,成为目前燃气锅炉最具发展前景的低氮燃烧技术之一。基于有限空间金属纤维表面低氮燃烧实验数据,建立了三维金属纤维表面燃烧物理模型,并基于多孔介质阻力模型、金属纤维湍流模型、EDC燃烧模型进行了全预混燃烧数值求解,获得了有限空间金属纤维表面燃烧的火焰燃烧情况、热态烟气流场速度特性、炉膛内的温度场分布和燃料分布。考虑了不同过量空气系数的影响,得到了金属纤维表面燃烧快速型NOx和热力型NOx排放特性和平均生成速率分布规律。结果表明,不同过量空气系数下,快速型NOx比热力型NOx的生成速率更快,但受限于有效反应空间和反应持续时间,快速型NOx在炉膛中所占体积远小于热力型NOx;随着过量空气系数增大,热力型NOx的生成速率和排放量都逐渐减小。当α=1.6时,烟气出口的NOx排放为22.55 mg/m3,满足低氮燃烧的标准。因此,除改变火焰温度、氧气浓度和燃烧方式,通过控制过量空气系数来抑制热力型NOx生成,可有效实现工业燃气锅炉超低氮燃烧。