描述了用于固体垃圾热解气处理的工业燃烧炉结构特点,采用非预混燃烧模型对热解气燃烧过程进行数值模拟。通过比较两种不同内部结构的燃烧炉中流场、温度场和组分浓度场分析了不同燃烧炉的热解气燃烧效果。结果表明,燃烧炉内热解气和空气以螺旋流动形式进行混合、燃烧,其中A结构燃烧炉由于收缩口的节流混合效应,强化了混合燃烧过程,使得炉内温度更高、CO等可燃组分浓度更低。同时,需要保持适当过量的空气用量以保证充分燃烧且避免空气的冷却效应;特别地,当热解气中可燃组分含量较低时,需要考虑升温措施以保证二噁英等物质的热解环境。 The industrial combustion furnace for pyrolysis gas of solid waste is described. The combustion process of pyrolysis gas is simulated with a non-premixed combustion model. The velocity, temperature and component concentration field are compared for the two kinds of internal furnace structures to analyze the combustion performance in different combustion furnaces. The results show that the pyrolysis gas and air are mixed and burned in the form of spiral flow in the combustion furnace. The A structure furnace strengthens the mixture and combustion process due to the throttling effect of the contraction port, which leads to the higher temperature and the lower concentration of combustible components such as CO. Meanwhile, it is necessary to maintain an appropriate excess air amount to ensure full combustion and to avoid the cooling effect of air. On the other hand, when the content of combustible components in pyrolysis gas is low, certain heating strategy should be considered to ensure the pyrolysis environment of dioxins and other substances.
描述了用于固体垃圾热解气处理的工业燃烧炉结构特点,采用非预混燃烧模型对热解气燃烧过程进行数值模拟。通过比较两种不同内部结构的燃烧炉中流场、温度场和组分浓度场分析了不同燃烧炉的热解气燃烧效果。结果表明,燃烧炉内热解气和空气以螺旋流动形式进行混合、燃烧,其中A结构燃烧炉由于收缩口的节流混合效应,强化了混合燃烧过程,使得炉内温度更高、CO等可燃组分浓度更低。同时,需要保持适当过量的空气用量以保证充分燃烧且避免空气的冷却效应;特别地,当热解气中可燃组分含量较低时,需要考虑升温措施以保证二噁英等物质的热解环境。
垃圾热解气,燃烧炉,数值模拟,节流混合
Shaojiang Wang1, Xiaohu Qi1, Kai Mao1, Yongqiao Wei1, Dongliang Wang2,3, Yong Yang2,3, Hongwei Li2,3*
1Erzhong (Deyang) Heavy Equipment Co. Ltd, Deyang Sichuan
2Key Laboratory of Low Carbon Energy and Chemical Engineering of Gansu Province, Lanzhou Gansu
3School of Petrochemical Technology, Lanzhou University of Technology, Lanzhou Gansu
Received: Jul. 20th, 2022; accepted: Aug. 23rd, 2022; published: Aug. 29th, 2022
The industrial combustion furnace for pyrolysis gas of solid waste is described. The combustion process of pyrolysis gas is simulated with a non-premixed combustion model. The velocity, temperature and component concentration field are compared for the two kinds of internal furnace structures to analyze the combustion performance in different combustion furnaces. The results show that the pyrolysis gas and air are mixed and burned in the form of spiral flow in the combustion furnace. The A structure furnace strengthens the mixture and combustion process due to the throttling effect of the contraction port, which leads to the higher temperature and the lower concentration of combustible components such as CO. Meanwhile, it is necessary to maintain an appropriate excess air amount to ensure full combustion and to avoid the cooling effect of air. On the other hand, when the content of combustible components in pyrolysis gas is low, certain heating strategy should be considered to ensure the pyrolysis environment of dioxins and other substances.
Keywords:Waste Pyrolysis Gas, Combustion Furnace, Numerical Simulation, Throttle Hybrid
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城市生活垃圾量不断增长,其无害化、减量化、资源化处置成为重要环保问题,对于我国实现循环经济发展模式和社会可持续发展具有举足轻重的作用 [
在燃烧炉热解炉的出口气体与圆形喷射燃烧器中空气汇合(湍流)进而燃烧。成珊 [
燃烧炉的目的是热解气和空气充分混合,促进可燃组分的燃烧和有害物质的分解转化。如图1所示的燃烧炉内部结构。该燃烧炉由底部的圆锥形灰斗、中间圆筒型燃烧炉体和上部的圆筒形烟囱组成。热解气由燃烧炉体底部水平进入,空气(O2)则由灰斗上部通过三个空气管道进入燃烧室,随后与热解气混合,进而发生热解气的燃烧反应;出口位于烟囱中段,水平排出高温烟气可进行后续利用。A结构比B结构多出了燃烧炉腔中部的收缩口,以进一步促进流体混合。
图1. 热解气燃烧炉的结构和物理模型
参考垃圾热解气的代表样本组成如表1所示,进口温度为600℃,主要可燃组分为CO、H2和CH4,除了CO2其余惰性组分均用N2含量代替。空气提供O2(占比21%),进入燃烧炉与热解气进料管中的气流混合后反生燃烧反应区,因此产生的燃烧为非预混型燃烧。连续反应需要反应物和助燃剂混合到化学计量条件,当前模型主要考虑反应R1、R2和R3。
CO + 0. 5O 2 → CO 2 (R1)
H 2 + 0. 5O 2 → H 2 O (R2)
CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O (R3)
考虑湍流,应用了k-e湍流模型,且借助热量守恒方程(包含反应热源)和浓物质组分传递方程(包含反应物质生成或消耗速率方程)以达到对湍流状态的燃烧反应过程有效模拟的目的 [
温度/℃ | 体积分数/% | ||||
---|---|---|---|---|---|
CO | H2 | CH4 | CO2 | N2 | |
600 | 17.4 | 8.4 | 2.2 | 15.2 | 56.8 |
表1. 热解气主要组成数据
基于可燃气组成(表1),当前燃烧炉物理模型对应的边界条件和参数如表2所示。利用COMSOL Multiphysics 软件,将“反应流”与“流体传热”接口相结合,建立并求解热解气燃烧模型。
结构参数 | 数值 | 结构参数 | 数值 |
---|---|---|---|
热解气进口直径 | 1.0 m | 燃烧炉高度 | 17.8 m |
空气进口直径 | 0.33 m | 燃烧炉筒体高度 | 11.5 m |
燃烧炉体内径 | 2.85 m | A结构收缩口直径 | 1.5 m |
烟气出口直径 | 1.5 m | 脖颈中心高度 | 5.45 m |
边界条件 | |||
热解气进口 | Uinlet | TInlet | 折合流量150℃ |
12 m/s | 600℃ | 16,440 m3/h | |
空气进口 | UAir | TAir | O2浓度 |
14.664 m/s | 150℃ | 21% | |
其他条件 | 热解气入口浓度参照表1; 烟气出口为出口边界条件; 其他为壁面和绝热边界条件 |
表2. 热解气燃烧炉的关键参数和边界条件
对A、B两种结构的燃烧炉模拟结果如图2和图3所示。在相同的入口条件下,对比A、B两种结构的燃烧结果发现,热解气和空气都采用内切圆柱炉腔壁的方式进入燃烧炉,并以螺旋流动形式进行混合、燃烧而逐渐离开出口;在炉壁附近呈现较高流速,而炉腔中心则会形成低速区;除了烟囱入口和燃烧器出口的高流速区域,A结构因为中间收缩口结构的节流作用,导致形成高流速的第二区域,截断了炉腔中心的低速区域,避免了颗粒物的沉降,促使气流在燃烧炉上部的二次混合和反应。
同时,平均处理计算燃烧炉烟气出口和收缩口等高截面上,A和B结构各自变量的平均值结果列于表3中。由表3数据可知,尽管在理论需氧量条件下,A、B两种燃烧炉出口的CO和O2含量都几乎消耗殆尽,A结构烟气流速和温度都略高于B结构的参数值;同时,CO、H2等可燃组分含量,A结构也低于B结构。对比收缩口等高截面上参数值发现,A结构由于收缩口的节流效应,使得局部气流速度急剧增大,强化了湍流混合效应,促使在收缩口下段尚未充分混合燃烧的组分,再次混合燃烧,由此,自此截面高度之后的上段炉腔中的温度都较高,而可燃组分的含量都相对较低。
图2. A结构燃烧炉结果:(a) 热解气入口流线;(b) 空气入口流线;(c) 中心截面(y = 0)的温度分布;(d) 横截面上CO的摩尔分数
图3. B结构燃烧炉结果:(a) 热解气入口流线;(b) 空气入口流线;(c) 中心截面(y = 0)的温度分布;(d) 横截面上CO的摩尔分数
平均值 | UOutlet(m/s) | T (℃) | 摩尔分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO | O2 | CO2 | H2 | H2O | CH4 | N2 | ||||
收缩口 等高截面 | A结构 | 21.641 | 1486.5 | 0.012 | 0.011 | 0.190 | 0.003 | 0.069 | 7.5E−4 | 0.714 |
B结构 | 8.3367 | 1445.8 | 0.016 | 0.012 | 0.187 | 0.006 | 0.066 | 1.3E−3 | 0.711 | |
燃烧炉 出口 | A结构 | 19.586 | 1693.8 | 0.001 | 0.002 | 0.203 | 0.000 | 0.075 | 0.000 | 0.719 |
B结构 | 19.384 | 1648.4 | 0.002 | 0.007 | 0.198 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 0.720 |
表3. 燃烧炉出口和收缩口截面相关量的平均值
维持热解气进口流速为12 m/s,即热解气处理量不变,调整空气入口流速,其与理论值(14.664 m/s)的比值定义为空气系数n,结果如图4所示。随着空气量增加,炉腔内流速增加,烟气出口温度先增加,而后逐渐降低;可燃组分含量都急剧降低,减少至零。由此,随着空气量增加,O2的量增加,使得燃烧过程更高充分,但由于空气进料温度相对较低,过量增加空气使得受限于可燃组分燃烧热量的燃烧炉温度也随之降低。特别地,当可燃组分含量较低时,这一现象可能会加剧。
图4. 空气过量系数对A结构燃烧炉的影响
维持热解气进口流速不变,调整热解气中CO、H2等可燃组分的体积分数,该体积分数与表1中相应组分体积分数加和的比值为m,并保证空气入口流速为其与理论需氧量,则结果如图5所示。由图5可知,随着可燃组分含量降低,热解气的热值降低,需要的空气用量也减少,故此,燃烧炉内气流速度和温度都显著降低,可能由于气流平均停留时间增加,可燃组分和O2混合相对充分,出口CO浓度也较低。从燃烧过程来看,可燃组分含量低,需氧量降低,更倾向于充分燃烧,但由于燃烧放热量就少,炉腔的温度也较低,可能不利于参与颗粒、二噁英等有害物质分解。
图5. 可燃组分含量对A结构燃烧炉的影响
针对固体垃圾热解气在燃烧炉内燃烧过程,采用非预混燃烧模型进行数值模拟研究。通过比较两种内部结构的燃烧炉中流场、温度场和组分浓度场分析了不同燃烧炉的热解气燃烧效果。结果表明:
1) A结构燃烧炉的收缩口结构展现出节流混合效应,促使可燃组分在此结构前后与O2充分混合、燃烧,导致A结构的温度稍高于B结构,且CO等可燃组分浓度降低至0.002。
2) 需要保持适当过量的空气用量以保证充分燃烧,但要避免过量空气导致的炉腔冷却效应。
3) 当热解气中可燃组分含量较低时,释放燃烧热有限,需要考虑升温措施以保证二噁英等物质的热解环境。
王少江,漆小虎,毛 凯,魏永峭,王东亮,杨 勇,李红伟. 垃圾热解气燃烧炉的数值模拟研究Numerical Simulation Study of Waste Pyrolysis Gas Burner[J]. 化学工程与技术, 2022, 12(05): 323-330. https://doi.org/10.12677/HJCET.2022.125042
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.04.019
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.09.133
https://doi.org/10.1016/j.ces.2008.03.020
https://doi.org/10.1016/S0010-2180(99)00126-1
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2007.01.011