关键词:Fluent;燃煤锅炉;燃烧仿真;NOx生成;数值模拟
燃煤电站锅炉运行工况变化时,炉内燃烧特性和污染物生成规律会发生显著改变。在深度调峰背景下,炉内温度和氧量对NOx生成的影响更加突出,而SCR脱硝装置的喷氨调节存在较大滞后,往往导致氨逃逸超标、空预器堵灰等问题。我们基于Energies期刊2023年发表的研究,用Ansys Fluent对一台600MW超临界对冲燃烧煤粉锅炉进行了全尺寸三维数值模拟,系统分析了不同运行参数对NOx生成与分布的影响规律。
几何模型从燃烧器到省煤器出口按1:1比例建模,网格用Gambit软件划分。气相湍流采用Realizable k-ε模型配合壁面函数,相比标准k-ε和RNG k-ε模型更适合强流线弯曲、旋流和涡流工况。气固两相流采用拉格朗日颗粒轨道模型(DPM),颗粒受力和运动方程用积分方法求解。
煤粉燃烧模型包括四个子过程:水分蒸发、挥发分析出、挥发分燃烧和焦炭氧化。挥发分析出用双竞争速率模型,挥发分燃烧用PDF模型,焦炭燃烧用动力学-扩散控制反应速率模型。辐射传热用P-1模型求解辐射传递方程,NOx生成考虑热力NOx、燃料NOx和N2O中间体三种机制。
仿真结果与现场试验数据对比验证了模型的准确性。不同负荷下炉内温度场、速度场、组分浓度场的分布规律清楚揭示了燃烧组织的影响。热力NOx在温度超过1800K时显著生成,温度每升高90K生成速率翻倍;燃料NOx是煤粉炉NOx的主要来源,挥发分氮和焦炭氮通过HCN、NH3等中间产物转化为NO。
变工况计算表明:过量空气系数、一次风率、燃尽风配比等参数对NOx生成浓度和分布影响显著。合理的配风组织和燃烧优化可以降低NOx排放浓度,为SCR分区喷氨提供数据支撑。