黃鎮(zhèn)宇,殷科,周志軍,王智化,楊衛(wèi)娟,周俊虎
(浙江大學(xué)能源清潔利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 310027)
基于尿素還原劑的選擇性非催化還原脫硝(selective non-catalytic reduction,SNCR)技術(shù)[1-4]是一種有效的氮氧化物脫除技術(shù),其原理是將尿素水溶液利用噴槍噴入到溫度窗口為 875~1205 ℃的爐膛區(qū)域內(nèi),尿素經(jīng)過(guò)熱分解產(chǎn)生氨氣和其他副產(chǎn)物,隨后氨氣與煙氣中的NOx發(fā)生還原反應(yīng)生成氮?dú)夂退T谠摷夹g(shù)中,尿素還原劑與煙氣的混合程度是保證達(dá)到理想脫硝率、減少氨逃逸的關(guān)鍵因素之一[5],因此在實(shí)際應(yīng)用中,必須要利用較好的噴射技術(shù)使還原劑被均勻分散到爐膛各個(gè)部分并與煙氣充分混合。
現(xiàn)有SNCR噴射技術(shù)是利用噴槍將尿素水溶液經(jīng)過(guò)霧化后再?lài)娙氲綘t膛內(nèi)部,但由于混合程度不均勻,使得該技術(shù)在大型鍋爐中的脫硝效果不理想[6]。若在SNCR技術(shù)的基礎(chǔ)上提供一種利用液體流束噴射技術(shù)(即對(duì)液滴不進(jìn)行霧化的情況下,讓其由噴槍噴入到爐膛內(nèi)部時(shí)能夠形成直徑較大的連續(xù)射流)的方式噴入到爐膛內(nèi)部,使在爐內(nèi)形成一連串的大液滴,利用大液滴與煙氣相對(duì)速度較大的條件,達(dá)到尿素溶液與煙氣的良好分布,并利用尿素溶液在爐內(nèi)的蒸發(fā)過(guò)程和微爆現(xiàn)象使大液滴破碎成多個(gè)細(xì)小液滴,從而液滴與煙氣達(dá)到宏觀與微觀的雙重混合。此外,由于微爆現(xiàn)象的作用,還使得SNCR技術(shù)溫度窗口的拓寬得以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)微爆破碎后的液滴迅速蒸發(fā)并熱解成氨氣,在氨氣被高溫?zé)煔饧訜嶂翜囟却翱谏舷拗?,在此過(guò)程中氨氣與NOx發(fā)生還原反應(yīng)并反應(yīng)完全。
經(jīng)實(shí)際鍋爐條件下的檢測(cè),當(dāng)應(yīng)用現(xiàn)有SNCR技術(shù)霧化液滴噴射方式時(shí),NOx濃度從380 mg/L降為240 mg/L,脫硝率為36.8%;而當(dāng)應(yīng)用液體流束噴射方式的 SNCR技術(shù)時(shí),NOx濃度從 380 mg/L降為169 mg/L,脫硝率達(dá)到55.5%。由此可見(jiàn),根據(jù)微爆現(xiàn)象作用的原理而選用的液體流束噴射方式,使得還原劑與煙氣在爐內(nèi)的混合范圍更廣、更均勻,從而大型鍋爐中的脫硝率得以顯著提高。
因此,為了使該技術(shù)得到進(jìn)一步的發(fā)展,充分了解尿素水溶液在高溫下如何蒸發(fā)的過(guò)程具有重要的研究意義。周英貴等[7]認(rèn)為尿素溶液在高溫下先將水分蒸發(fā)完全從而析出尿素顆粒,當(dāng)尿素顆粒自身溫度達(dá)到152 ℃以上時(shí)才開(kāi)始發(fā)生熱解現(xiàn)象,至于在熱解反應(yīng)之前,尿素溶液主要經(jīng)歷的是水分的蒸發(fā)。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)于尿素?zé)岱纸馓匦砸延写罅繉?shí)驗(yàn)研究[8-10],但對(duì)于熱解反應(yīng)之前,溶液液滴在高溫下的具體蒸發(fā)特性還未見(jiàn)相關(guān)報(bào)道。
研究尿素水溶液在高溫下的蒸發(fā)特性還需要考慮溶解的尿素對(duì)液滴表面水分蒸發(fā)作用的影響[11],因?yàn)槟蛩氐拇嬖冢顾優(yōu)楦鼮閺?fù)雜的多組分液滴蒸發(fā)問(wèn)題。本文將對(duì)尿素水溶液?jiǎn)蝹€(gè)液滴的蒸發(fā)過(guò)程進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,探索不同環(huán)境溫度以及強(qiáng)迫氣流作用對(duì)蒸發(fā)特性的影響規(guī)律,從而為數(shù)值模擬的研究提供可靠的實(shí)驗(yàn)依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,尿素水溶液液滴通過(guò)蠕動(dòng)泵懸掛在不銹鋼注射針的端點(diǎn)處;液滴周?chē)暮銣丨h(huán)境由高溫管式爐提供;利用吹風(fēng)機(jī)、閥門(mén)和氣體玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)來(lái)提供不同氣流流速大小的強(qiáng)迫對(duì)流環(huán)境,并保證氣體流量均勻穩(wěn)定;氣體輸送管采用耐高溫的聚四氟乙烯管,同時(shí)在管外纏繞電加熱帶進(jìn)行預(yù)熱作用,預(yù)熱溫度控制在200 ℃以?xún)?nèi)。采用K型熱電偶測(cè)量管式爐內(nèi)的實(shí)際氣流溫度,并將熱電偶放置在懸掛液滴的附近位置,用其端點(diǎn)大小作為液滴大小的參照物。當(dāng)懸掛液滴被置于高溫管式爐內(nèi)時(shí),利用高清攝像機(jī)記錄液滴受熱蒸發(fā)的全過(guò)程。整個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)是開(kāi)放的,環(huán)境壓力為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓。
圖2給出了液滴蒸發(fā)初始狀態(tài)時(shí)的圖形,左側(cè)為懸掛的尿素溶液液滴,右側(cè)為熱電偶端點(diǎn)。其中,熱電偶直徑為2.5 mm,懸掛液滴的針頭外徑為0.26 mm,液滴初始直徑大小控制在2.5 mm(誤差為0.1 mm)。由于針頭相比于液滴足夠細(xì),使得存在于兩者之間的導(dǎo)熱微乎其微,可以忽略不計(jì)[12]。經(jīng)高清攝像機(jī)拍攝的圖片在放大 10~50倍的工具顯微鏡下讀出,液滴形狀在蒸發(fā)過(guò)程中會(huì)變成橢球形,要換算成同體積的球徑,則需取8個(gè)角向位置的直徑平均值,最后得出液滴直徑隨時(shí)間的變化關(guān)系。
圖1 實(shí)驗(yàn)裝置簡(jiǎn)圖
圖2 尿素溶液液滴蒸發(fā)初始圖片
實(shí)驗(yàn)中,液滴蒸發(fā)過(guò)程分為4個(gè)階段。其中,第一階段為起始受熱段,主要是將液滴表面溫度迅速加熱至平衡溫度;第二階段為穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段,此時(shí)液滴表面溫度趨于穩(wěn)態(tài),液滴所吸收的熱量恰好等于蒸發(fā)所需熱量,蒸發(fā)處于一種平衡狀態(tài);第三階段為微爆現(xiàn)象階段,當(dāng)液滴周?chē)h(huán)境溫度較高時(shí)(大于 300 ℃),尿素溶液液滴呈現(xiàn)出較純水液滴不同的蒸發(fā)現(xiàn)象,如圖3中從左至右所示,液滴開(kāi)始產(chǎn)生氣泡、變形和局部破碎的現(xiàn)象;液滴蒸發(fā)的第四階段,即蒸發(fā)結(jié)束后固體顆粒殘留階段。
圖3 尿素溶液液滴在蒸發(fā)過(guò)程中微爆的圖片
實(shí)驗(yàn)中,設(shè)定工況溫度的變化范圍為 100~1300 ℃,尿素溶液液滴的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 20%,液滴初始直徑為2.5 mm,整個(gè)工況處于靜止條件下,即外界強(qiáng)迫氣流流速為零。
2.2.1 液滴在100~600 ℃下的蒸發(fā)特性
圖4為溫度在100~600 ℃下尿素溶液液滴的蒸發(fā)曲線(xiàn)圖,其中縱坐標(biāo)D2/D02為液滴任意時(shí)刻的直徑平方與初始直徑平方之比,橫坐標(biāo)t/D02為任意時(shí)刻下液滴蒸發(fā)已用時(shí)間與初始直徑平方之比??梢钥闯?,起始受熱段內(nèi)液滴尺寸變化不大,在D2/D02的平均值為 0.9262 mm2/mm2時(shí)就開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段。隨著溫度的升高,起始受熱段時(shí)間越來(lái)越短,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段的 t/D02值從 9.6 s/mm2降為0.32 s/mm2,甚至當(dāng)溫度較高時(shí)可以忽略該階段對(duì)整個(gè)蒸發(fā)過(guò)程的影響作用[13]。這是由于當(dāng)環(huán)境溫度越高時(shí),液滴表面的升溫速率就越快,因此表面溫度能較快地趨于穩(wěn)態(tài),液滴進(jìn)入穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段所需時(shí)間也就會(huì)越來(lái)越短。
在100 ℃與200 ℃下,圖4中蒸發(fā)曲線(xiàn)的變化趨勢(shì)較為一致,幾乎就是線(xiàn)性變化規(guī)律,并且它們最終都有殘留固體析出,蒸發(fā)過(guò)程中D2/D02分別止于0.1530 mm2/mm2和0.0963 mm2/mm2。在圖5中,左側(cè) 100 ℃下懸掛的殘留物數(shù)量多于右側(cè) 200 ℃下的殘留物,這是因?yàn)槟蛩卦?00 ℃下發(fā)生熱解逸出氨氣,從而質(zhì)量減少,殘留物主要為縮二脲、氰尿酰胺和其他尿素衍生物[14],而在100 ℃下只是析出尿素顆粒。當(dāng)溫度高于300 ℃以上時(shí),固體殘留物越來(lái)越少直至忽略不計(jì)。
當(dāng)溫度達(dá)到300 ℃以上時(shí),根據(jù)圖4所示,液滴的尺寸在穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段結(jié)束后開(kāi)始產(chǎn)生上下波動(dòng)的變化規(guī)律,而且溫度越高,波動(dòng)頻率與幅度越大,波動(dòng)現(xiàn)象也越來(lái)越提前出現(xiàn)。圖6記錄了400 ℃下液滴的蒸發(fā)過(guò)程??梢钥闯?,在45 s之前,液滴的蒸發(fā)特性只是表現(xiàn)為尺寸在減小;在50 s時(shí),大量氣泡在液滴內(nèi)部生成,并在52 s、55 s時(shí)氣泡增長(zhǎng)至最大;液滴在氣泡增長(zhǎng)的過(guò)程中不斷變形,最終在53 s、56 s、58 s和60 s時(shí)膨脹破碎。Wang等[15-16]認(rèn)為,這種現(xiàn)象可以用擴(kuò)散限制模型來(lái)解釋。即在較高的溫度下,液滴中的揮發(fā)性成分因?yàn)槭艿綌U(kuò)散阻力的作用被大量困于液滴內(nèi)部,使得內(nèi)部某些區(qū)域溫度先于液滴表面超過(guò)當(dāng)?shù)胤悬c(diǎn),從而形成氣化成核現(xiàn)象;此后,液滴因?yàn)楹嘶F(xiàn)象與擴(kuò)散現(xiàn)象的同時(shí)作用而產(chǎn)生氣泡并膨脹變形,最終隨著氣泡的迅速增長(zhǎng)導(dǎo)致了微爆現(xiàn)象的發(fā)生。
本實(shí)驗(yàn)中,在分析液滴的蒸發(fā)特性時(shí),通過(guò)求取蒸發(fā)常數(shù)來(lái)做定量分析。當(dāng)液滴處于穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段時(shí),蒸發(fā)常數(shù)K開(kāi)始符合D2定律[17],即D2與時(shí)間t呈線(xiàn)性關(guān)系,計(jì)算公式為式(1)。
在圖4中,可根據(jù)穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段曲線(xiàn)的斜率求得相應(yīng)的蒸發(fā)常數(shù)數(shù)值,將各溫度下的穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段曲線(xiàn)進(jìn)行線(xiàn)性擬合,得到方程式(2)。
式中,A、K的數(shù)值如表1所示。
圖7中將穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)實(shí)驗(yàn)值與金如山[17]所提出的蒸發(fā)模型理論計(jì)算值進(jìn)行對(duì)比,可以看出,實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合單液滴蒸發(fā)模型機(jī)理中蒸發(fā)常數(shù)與溫度之間的變化關(guān)系,隨著溫度T的升高,蒸發(fā)常數(shù)K呈指數(shù)趨勢(shì)增長(zhǎng)。將實(shí)驗(yàn)值曲線(xiàn)進(jìn)行擬合,得到蒸發(fā)常數(shù)與溫度之間的關(guān)系方程式(3)。
圖4 尿素溶液液滴蒸發(fā)曲線(xiàn)圖
圖5 尿素溶液液滴完全蒸發(fā)后的沉積物圖片
當(dāng)液滴周?chē)沫h(huán)境溫度越高,液滴表面的傳熱傳質(zhì)數(shù)就會(huì)越大,從而使得穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)得到大幅度增加,液滴的蒸發(fā)時(shí)間也會(huì)隨之相應(yīng)減少,因此溫度的升高促進(jìn)了液滴的蒸發(fā)。
2.2.2 液滴在700~1300 ℃下的蒸發(fā)特性
當(dāng)環(huán)境溫度高于700 ℃以上時(shí),液滴的蒸發(fā)特性變得更為復(fù)雜。如圖8所示,在800 ℃下時(shí)液滴幾乎就在蒸發(fā)初始時(shí)刻(t/D02為0.16 s/mm2時(shí))發(fā)生膨脹變形,尺寸波動(dòng)的頻率與幅度也較600 ℃之前的工況更為強(qiáng)烈。若溫度繼續(xù)升高,液滴的變形、破碎現(xiàn)象就越來(lái)越劇烈。圖9表明,溫度達(dá)到900 ℃后,在t=2 s時(shí)就膨脹變形;溫度達(dá)到1100 ℃后,在t=2.5 s時(shí),微爆現(xiàn)象最為劇烈。
圖6 尿素溶液液滴在400 ℃下的連續(xù)蒸發(fā)圖片
表1 蒸發(fā)曲線(xiàn)的擬合公式數(shù)值
圖7 蒸發(fā)常數(shù)實(shí)驗(yàn)值與計(jì)算值的對(duì)比
此外,液滴的不同初始尺寸大小同樣影響著液滴自身的蒸發(fā)特性。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,選取工況溫度為200 ℃、400 ℃、600 ℃,液滴初始直徑分別為1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、3.5 mm,尿素溶液液滴的質(zhì)量濃度為20%,整個(gè)實(shí)驗(yàn)工況處于靜止條件下,即外界強(qiáng)迫氣流流速為零。
圖8 800 ℃下尿素溶液液滴蒸發(fā)曲線(xiàn)圖
圖9 尿素溶液液滴在高溫下的連續(xù)蒸發(fā)圖片
圖10表明了在蒸發(fā)過(guò)程中穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)隨不同初始液滴大小的變化規(guī)律,可以看出,隨著液滴初始直徑D的增大,蒸發(fā)常數(shù)K呈線(xiàn)性趨勢(shì)逐步增加。當(dāng)液滴尺寸從1.5 mm增加到3.5 mm時(shí),蒸發(fā)常數(shù)的線(xiàn)性增長(zhǎng)幅度從 200 ℃時(shí)的 26.9%上升到600 ℃時(shí)的 34.4%,增長(zhǎng)的幅度會(huì)根據(jù)環(huán)境溫度的升高而越來(lái)越大。雖然液滴初始尺寸的增大會(huì)提高蒸發(fā)常數(shù)的大小,但是在蒸發(fā)過(guò)程中還是會(huì)大大增加液滴完全蒸發(fā)所需時(shí)間。如圖11所示,在400 ℃下,液滴的蒸發(fā)時(shí)間從初始大小為1.5 mm下的32 s延長(zhǎng)到了3.5 mm下的99 s。由此可見(jiàn),液滴初始尺寸越大,整個(gè)傳熱蒸發(fā)過(guò)程所需時(shí)間并不會(huì)因?yàn)榉€(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)的增大而減少,反而蒸發(fā)時(shí)間會(huì)越來(lái)越長(zhǎng)。
圖10 尿素溶液液滴初始大小對(duì)蒸發(fā)常數(shù)的影響
尿素溶液液滴因?yàn)槲⒈F(xiàn)象的存在使得氣流流速對(duì)蒸發(fā)特性的影響不易觀察。在不考慮微爆現(xiàn)象的前提下,尿素溶液液滴與純水液滴的蒸發(fā)原理與規(guī)律是一樣的[18-19]。因此下面的實(shí)驗(yàn)工況采用純水液滴進(jìn)行研究。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,溫度變化范圍為100~800 ℃,氣流流速為0.25~1.25 m/s,液滴初始直徑為2.5 mm。
圖11 400 ℃下尿素溶液液滴初始大小對(duì)蒸發(fā)時(shí)間的影響
圖12中表明,實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合金如山[17]的蒸發(fā)模型理論變化規(guī)律。隨著流速u(mài)的增加,液滴相應(yīng)的蒸發(fā)時(shí)間t得到減少。這是因?yàn)?,液滴的主要蒸發(fā)方式由靜止環(huán)境中的分子擴(kuò)散方式轉(zhuǎn)變?yōu)閺?qiáng)迫氣流環(huán)境中的紊流微團(tuán)擴(kuò)散方式,并且液滴表面與氣體間的換熱也從導(dǎo)熱轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)流換熱方式,從而增強(qiáng)了液滴表面的傳熱傳質(zhì)能力,增大了液滴的蒸發(fā)常數(shù)數(shù)值。實(shí)驗(yàn)結(jié)果中,在流速?gòu)?.25 m/s增加到1.25 m/s時(shí),200 ℃下液滴的蒸發(fā)時(shí)間隨著氣流流速的增加呈一階衰減指數(shù)趨勢(shì)減少,從183 s下降到84 s,減少了54.1%;500 ℃下蒸發(fā)時(shí)間呈線(xiàn)性變化趨勢(shì)減少,從42 s下降到27 s,減少了35.7%??芍?,當(dāng)氣流流速增加時(shí),液滴的蒸發(fā)時(shí)間大幅減少;但是隨著溫度的升高,減少的幅度在逐漸減弱,蒸發(fā)時(shí)間曲線(xiàn)下降的趨勢(shì)變得越來(lái)越平緩。
本實(shí)驗(yàn)中,由于繼續(xù)增大氣流流速會(huì)導(dǎo)致懸掛液滴被吹落,因此流速范圍僅控制在0.25~1.25 m/s內(nèi)。由上述分析可知,若流速增大至鍋爐爐內(nèi),實(shí)際煙氣流速大小,液滴蒸發(fā)常數(shù)將繼續(xù)增大,蒸發(fā)時(shí)間也就越來(lái)越短。此外,上述實(shí)驗(yàn)僅是純水液滴的蒸發(fā)結(jié)果,若換成尿素溶液液滴,由于微爆現(xiàn)象的存在,蒸發(fā)時(shí)間將會(huì)更短。
圖12 氣流流速對(duì)蒸發(fā)特性的影響
(1)尿素液滴的蒸發(fā)特性中,在 100 ℃下只是將水分蒸發(fā)完全并析出尿素顆粒;在200 ℃下時(shí)析出的尿素顆粒發(fā)生熱解反應(yīng),殘留固體數(shù)量減少;在300 ℃以上時(shí),蒸發(fā)過(guò)程中開(kāi)始產(chǎn)生氣泡、變形及微爆現(xiàn)象,溫度越高,微爆現(xiàn)象越劇烈。
(2)初始環(huán)境溫度越高,液滴進(jìn)入穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段時(shí)間就越短,且蒸發(fā)結(jié)束后的殘留固體數(shù)量也會(huì)因此減少直至忽略不計(jì)。
(3)通過(guò)求得穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)進(jìn)行定量分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果較好地符合了單液滴蒸發(fā)模型中的理論變化規(guī)律:蒸發(fā)常數(shù)在穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)段開(kāi)始符合D2定律,而且環(huán)境溫度的升高會(huì)增大其數(shù)值大小。
(4)增大液滴初始直徑會(huì)增加穩(wěn)態(tài)蒸發(fā)常數(shù)數(shù)值,溫度越高,增加幅度越大;但同時(shí)整個(gè)傳熱蒸發(fā)過(guò)程所需時(shí)間仍會(huì)得到延長(zhǎng)。
(5)強(qiáng)迫氣流作用促進(jìn)了液滴的蒸發(fā),蒸發(fā)時(shí)間會(huì)因此而減少;但是環(huán)境溫度越高,減少的幅度在逐漸減弱。
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