我前面说的是速度场. 速度场, 在流动过程中, 只要遇到一个拐弯, 或者扩缩口,流场变化会很大的, 较远的上游对流场的影响很小. 这就是为什么四角燃烧的炉子, 可以在省煤器出口取均匀流速的原因. 前后墙对冲的炉子, 我就不说透,有心人自己去和锅炉厂推演吧.
而浓度场, 上游的偏差,很容易带到下游. 如果没有全局性的静态混合器, 即使通过了弯头, 扩缩口, 导流板(导流板实际上是保持了浓度场的偏差), 那么在5~6个烟道当量尺寸以内, 浓度场的混合是比较差的. 如果烟道宽度方向是8米, 那么, 要40~50米以上, 宽度方向的混合才开始变得比较好. 从炉膛开始算起, 到反应器入口,也就这个距离.
这个是废话了. 在做流场的时候, 不一定需要知道实际的NOX分布, 只需要假设一个NO分布的偏差就可以了, 特别是对于分区型喷氨格栅, 总是可以把各区的喷氨量和NOx量匹配. 再考虑NOx分布在运行中还会变化, 因此在喷氨断面进行一定氨硝摩尔比的偏差假设就可以了.
当然,对于涡流式静态混合器, 入口NOx分布的假设就更重要一些, 而不是喷氨平面的氨硝摩尔比分布. 在做CFD的时候, 会有很多的假设的, 也会有很多流动元件手段的, 只有明白了工艺, 明白了各部件的作用, 包括运行中的调节手段等, 才可以大胆设置边界条件以及计算简化设置, 却不会对结果有负面影响. |