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蜂窩管濕式電除塵器內(nèi)部流動(dòng)特性研究

2022-03-17 07:23戴春喜梁平車德勇劉海婷
發(fā)電技術(shù) 2022年1期
關(guān)鍵詞:電除塵器濕式除塵器

戴春喜,梁平,車德勇,劉海婷

(1. 華能伊春熱電有限公司,黑龍江 省伊春市 153000;2. 東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,吉林省 吉林市 132000)

0 引言

隨著火力發(fā)電煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,很多電廠都在進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)改造工作[1-6]。在降塵處理方面,部分電廠通過在現(xiàn)有除塵方式上增設(shè)濕式電除塵器[7-12]來降低顆粒物排放濃度,由于這種除塵方式不需要振打,因此其機(jī)械結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)工作減小。常用的濕式電除塵器主要有管式除塵器和板式除塵器兩大類,其中管式除塵器結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,常用于實(shí)際技術(shù)改造工程中。濕式電除塵器由于內(nèi)部存在噴霧過程,其內(nèi)部流動(dòng)情況比較復(fù)雜,因此很難通過實(shí)驗(yàn)對(duì)內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行考察。本文以蜂窩管濕式電除塵器為研究對(duì)象,基于計(jì)算顆粒流體力學(xué)(computational particle fluid dynamics,CPFD)方法[13]開發(fā)Barracuda 軟件,對(duì)其內(nèi)部情況進(jìn)行數(shù)值模擬,研究煙氣在除塵器內(nèi)部的流動(dòng)情況,以期對(duì)技術(shù)改造可行性研究提供指導(dǎo)。

1 邊界條件與理論方法

蜂窩管濕式電除塵器[14]工作原理是:利用大量細(xì)小霧滴在高速運(yùn)動(dòng)條件下與粉塵碰撞的概率增加,使得霧滴與粉塵發(fā)生凝聚,凝聚后的粉塵在電場(chǎng)力作用下向管壁面移動(dòng),最終被捕捉。由于有水霧的存在,管壁面會(huì)形成水膜,這些水膜有利于捕捉到的顆粒脫落。為結(jié)合后期實(shí)驗(yàn)臺(tái)的搭建,本文所分析的濕式電除塵器陽極端采用蜂窩狀的導(dǎo)電玻璃鋼,如圖1 所示,其六邊形內(nèi)切圓半徑為150 mm,管長為4.5 m,計(jì)算單元中包含37根管,收塵面積為173 m2。由于計(jì)算過程中主要研究煙氣流動(dòng)情況,而陰極線結(jié)構(gòu)細(xì)小,對(duì)煙氣流動(dòng)影響不大,因此計(jì)算模型忽略管中的陰極線結(jié)構(gòu)。入口煙氣流速為4 m/s,霧化噴嘴流速為35 m/s,由于噴射速度較大,本文主要研究霧化液滴運(yùn)動(dòng)情況,因此不考慮電場(chǎng)力作用。

圖1 蜂窩管濕式電除塵器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of honeycomb tube wet electrostatic precipitator

水在噴嘴作用下霧化成液滴,為了簡化計(jì)算過程,本文忽略了液滴融合過程,采用CPFD 方法計(jì)算除塵器內(nèi)部的液滴運(yùn)動(dòng)情況。CPFD 數(shù)值方法最先由Dale M.Snider[15]博士提出,該方法運(yùn)用歐拉-拉格朗日耦合求解,與其他多相流數(shù)值方法不同的是,其求解時(shí)采用“顆粒團(tuán)”的方式將具有同類特征的實(shí)際顆粒封裝為計(jì)算顆粒,計(jì)算顆粒在流場(chǎng)中受到重力、摩擦力和顆粒相互碰撞作用力,氣體相和顆粒相運(yùn)動(dòng)通過各自的控制方程完成求解,在這個(gè)過程中對(duì)應(yīng)氣體的控制方程[16]為

式中:f為概率分布函數(shù);m為質(zhì)量;μg為氣相動(dòng)力黏度;ρp為顆粒相密度;rp為顆粒半徑;fb為由曳力模型決定的系數(shù);υp為顆粒相速度。

本文涉及的曳力模型有Wen-Yu/Ergun 模型[16],這種模型通過Wen-Yu 模型與Ergun 模型進(jìn)行線性變換得到,因此由曳力模型決定的系數(shù)fb可表示如下:

式中:Ps為大于0 的常數(shù);γ為模型的自有系數(shù),取值范圍為[1.2,5];ε為構(gòu)建的一個(gè)小量,用于消除模型中奇異點(diǎn)。

2 結(jié)果分析

圖2為液滴速度分布情況,其中a、b、c分別為噴嘴停用、噴嘴在蜂窩管內(nèi)部以及噴嘴在蜂窩管上方對(duì)應(yīng)的噴霧液滴運(yùn)動(dòng)情況,可以看出,霧化液滴離開噴嘴時(shí)速度極快,隨后就快速下降,當(dāng)接觸到壁面后速度下降到最低,有部分霧化液滴從出口排出,大部分液滴在下方水池匯集。

圖2 液滴速度分布Fig.2 Velocity distribution of droplets

圖3為3種情況下煙氣在入口方向垂直平面的煙氣速度矢量分布情況,通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),當(dāng)噴嘴停用時(shí),煙氣在蜂窩管段流向比較穩(wěn)定,而當(dāng)噴嘴工作時(shí),由于噴嘴出口流速較大,會(huì)使煙氣流速增加,從而改變局部位置的流場(chǎng)情況,總體上來看3種情況下煙氣流向基本一致。

圖3 煙氣速度矢量分布Fig.3 Velocity vector distribution of flue gas

圖4 為垂直方向上煙氣速度場(chǎng)分布情況,可以看出,當(dāng)噴嘴停用時(shí),煙氣在蜂窩管段速度分布比較均勻。當(dāng)噴嘴開啟時(shí),蜂窩管段內(nèi)部流速會(huì)增大,從圖2 可以看出,噴霧速度在離開噴嘴很短距離后便會(huì)快速下降,因此煙氣在這個(gè)區(qū)域因與液滴速度差異較大而被加速,隨后液滴在蜂窩管壁面聚集,占據(jù)了部分氣流空間,會(huì)出現(xiàn)管壁面煙氣流速較小、中間區(qū)域煙氣流速較大的現(xiàn)象,從而造成了b、c中煙氣速度分布呈豎條狀的情況。

圖4 垂直方向上煙氣速度場(chǎng)分布Fig.4 Velocity field distribution of flue gas in vertical direction

圖5 為水平方向上煙氣速度場(chǎng)分布情況,可以看出,在除塵器頂部煙氣存在回流現(xiàn)象,煙氣從入口進(jìn)入開放空間后未能均勻擴(kuò)散,因此進(jìn)入后受到入口正對(duì)位置的壁面阻擋,煙氣會(huì)沿圓形壁面形成旋渦回流,然后再向下進(jìn)入蜂窩管。當(dāng)噴嘴停用時(shí),蜂窩管能夠起到均布流場(chǎng)的作用,因此在蜂窩管段越往下,速度分布越均勻;而當(dāng)噴嘴在蜂窩管內(nèi)部或在蜂窩管上方工作時(shí),均會(huì)使蜂窩管段煙氣流速不均。

圖5 水平方向上煙氣速度場(chǎng)分布Fig.5 Velocity field distribution of flue gas in horizontal direction

圖6為3種情況下垂直中心線上煙氣流速變化情況,可以看出,當(dāng)噴嘴停用時(shí),煙氣流速會(huì)快速下降,這是由于除塵器上方存在回流,使得煙氣流速存在高速區(qū)域,當(dāng)進(jìn)入蜂窩管后煙氣快速擴(kuò)散,速度快速下降。當(dāng)噴嘴工作時(shí),煙氣流速也呈現(xiàn)下降過程,但由于噴霧的加速作用,煙氣流速隨后會(huì)快速上升,當(dāng)噴嘴在蜂窩管內(nèi)時(shí),由于單個(gè)蜂窩管內(nèi)空間較狹窄,噴霧釋放的動(dòng)能只加速少量煙氣,因此管內(nèi)流速比噴嘴在蜂窩管上方時(shí)要大。但由于噴嘴作用范圍較小,噴嘴的位置對(duì)煙氣離開蜂窩管段時(shí)的速度影響不大。

圖6 垂直中心線上的煙氣流速變化情況Fig.6 Variation of flue gas velocity on vertical centerline

3 結(jié)論

采用CPFD方法對(duì)噴嘴停用與噴嘴開啟時(shí)2種典型布置方式下蜂窩管濕式電除塵器內(nèi)噴霧和煙氣流動(dòng)情況進(jìn)行了研究分析,主要結(jié)論如下:

1)噴嘴開啟會(huì)影響蜂窩管段的煙氣流速均勻性,同時(shí)會(huì)使管內(nèi)煙氣流速上升。

2)霧化液滴速度離開噴嘴后速度會(huì)快速下降,當(dāng)接觸到管壁面后速度下降到最低,這部分液滴會(huì)占據(jù)煙氣空間,使這部分煙氣速度較小。

3)當(dāng)噴嘴布置在蜂窩管內(nèi)時(shí),內(nèi)部煙氣流速會(huì)高于噴嘴布置在蜂窩管上方時(shí)的流速,不利于管內(nèi)粉塵捕獲,但兩者對(duì)應(yīng)的除塵器下方速度基本一致。

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