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广场砖隧道窑产生的氮氧化物主要为NO和NOZ
来源: | 发布时间:2018/11/8 10:26:35 | 浏览次数:

    广场砖隧道窑产生的氮氧化物主要为NO和NOZ,其中起关键作用的是NO,因此本文主要研究NO,模拟在不同物料孔隙率情况下下游出口截面NO分布情况。
    图5-6为不同孔隙率情况下,下游出口截面NO浓度分布情况,红色代表高浓度,蓝色代表低浓度。由图5-6可知:广场砖隧道窑底部NO浓度比窑顶高,窑内物料区域NO浓度分布基本稳定,由中心往两侧窑墙方向逐渐降低。随着孔隙率加大,底部橙色区域颜色越来越淡,顶部蓝色面积越来越大,NO浓度逐渐降低。表5-4为不同孔隙率情况下,烟气出口截面NO质量分数的加权平均值。
    曲线图表示的趋势与NO质量分数云图5-6相同,随着孔隙率逐渐加大,截面NO质量分数不断降低。
    广场砖隧道窑燃烧中产生的NO主要有热力型和快速型两种。高温条件下,空气中的氮气被氧化生成的NO,为热力型NO。热力型NO生成过程需要吸收大量的能量打破N:的三倍键,温度需维持在1800K以上。由温度分布云图5-5可知,广场砖隧道窑内最高温度为1863K,且只有在窑顶间隙内的局部区域才能达到,因此热力型NO生成量较小,窑内的NO以快速型NO为主。快速型NO的生成速率主要受燃料裂解出的CH离子团控制,燃料气体喷入窑内,经过广场砖砖垛通道时速度发生衰减,到达窑低时速度较低,而且窑底处于贫氧氛围,靠近窑底处燃料气体浓度高,快速型NO生成速率大,窑顶及两侧窑墙间隙处由于窑长方向烟气速度快,所以此区域燃料气体浓度低,NO生成量小,因此,出口截面底部NO浓度高,截面顶部及两侧浓度低。物料区域孔隙率增大,流场内气体速度加快,上游进入燃烧区域的烟气增加,燃料气体浓度降低,因此NO浓度也随着降低。

 

 
 
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