【摘 要】
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为获得高原电站锅炉真实的炉内燃烧状况以实现对燃烧的优化控制,针对尾部烟道CO网格化精确测量问题,提出了烟道内自吸式CO网格取样测量系统的优化设计方法.利用现有脱硝系统的进出口烟道测点,获得烟道截面内的CO浓度分布,并通过计算流体力学软件进行数值模拟,反向迭代获得计算域入口的CO浓度分布边界条件.根据该边界条件,对网格化取样点数量、取样口尺寸以及CO测量仪器连接位置进行了优化设计.结果表明,当截面上平均分布的取样点数量大于等于12时,CO取样平均值与理论计算平均值误差可控制在5%以内;同时,通过调整个别取样
【机 构】
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国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司,北京 102209;青海黄河上游水电开发有限责任公司 西宁发电分公司,青海 西宁 811605;热科学与动力工程教育部重点实验室(清华大学),北京 10008
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为获得高原电站锅炉真实的炉内燃烧状况以实现对燃烧的优化控制,针对尾部烟道CO网格化精确测量问题,提出了烟道内自吸式CO网格取样测量系统的优化设计方法.利用现有脱硝系统的进出口烟道测点,获得烟道截面内的CO浓度分布,并通过计算流体力学软件进行数值模拟,反向迭代获得计算域入口的CO浓度分布边界条件.根据该边界条件,对网格化取样点数量、取样口尺寸以及CO测量仪器连接位置进行了优化设计.结果表明,当截面上平均分布的取样点数量大于等于12时,CO取样平均值与理论计算平均值误差可控制在5%以内;同时,通过调整个别取样口的直径大小,可实现网格取样系统整体流量的均匀性;通过本设计方法可以得到较为合理的CO测量仪器的连接布置方案.
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