高海拔地区燃气火焰燃烧稳定性是影响锅炉运行效率和安全性的重要因素。通过数值模拟对甲烷在不同海拔高度(0到5500 m)和不同空气流速(±5%、±20%、±40%)下燃气燃烧的火焰稳定性、火焰温度和NOX排放进行了研究。结果表明:...高海拔地区燃气火焰燃烧稳定性是影响锅炉运行效率和安全性的重要因素。通过数值模拟对甲烷在不同海拔高度(0到5500 m)和不同空气流速(±5%、±20%、±40%)下燃气燃烧的火焰稳定性、火焰温度和NOX排放进行了研究。结果表明:在0 m ≤ H ≤ 5500 m范围内,同一海拔,突然增加空气流速,随着时间变化,火焰燃烧区域逐渐向燃烧器中心线靠拢,火焰高度降低,温度降低,火焰稳定性有所提升,突然降低空气流速会出现相反结果。同一海拔,燃烧室温度和NOX浓度随空气流速增加而降低,空气流速降低时,燃烧室温度和NOX浓度增加。随海拔升高,火焰高度随之升高,燃烧温度及NOX的生成量均下降,火焰稳定性降低。展开更多
文摘高海拔地区燃气火焰燃烧稳定性是影响锅炉运行效率和安全性的重要因素。通过数值模拟对甲烷在不同海拔高度(0到5500 m)和不同空气流速(±5%、±20%、±40%)下燃气燃烧的火焰稳定性、火焰温度和NOX排放进行了研究。结果表明:在0 m ≤ H ≤ 5500 m范围内,同一海拔,突然增加空气流速,随着时间变化,火焰燃烧区域逐渐向燃烧器中心线靠拢,火焰高度降低,温度降低,火焰稳定性有所提升,突然降低空气流速会出现相反结果。同一海拔,燃烧室温度和NOX浓度随空气流速增加而降低,空气流速降低时,燃烧室温度和NOX浓度增加。随海拔升高,火焰高度随之升高,燃烧温度及NOX的生成量均下降,火焰稳定性降低。