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通过烟气采用水平角度和45°倾斜入射进入喷淋塔时的入口速度矢量对比图和塔内流场图对比能够得出,烟气进入脱硫塔以后,由于喷淋塔内部空间变大,烟气流动空间变大,因此烟气运动速度小幅降低。在运动速度降低同时沿脱硫塔左侧向上流动;烟气流动由于受塔壁限制,不能充分发展,同时在脱硫喷淋塔内右侧区有大涡产生,在此区域产生强烈的涡流区。[8]从入口速度矢量图还可以看出喷淋塔内烟气速度分布不均匀,大部分烟气贴壁流动。根据经验分析,喷淋塔内最适宜脱硫的烟气流速为3~5m/s,烟气速度分布的不均匀将不利于脱硫反应的进行,影响脱硫效率。另外烟气进入塔内时,由于高速气流卷吸,在脱硫塔底部浆池附近也形成漩涡,产生强烈的涡流区。同时,由于底部的回流与浆液接触时间变长,导致烟气含水量增加,而且水分随着烟气回流至干湿界面,烟气中液体被迅速加热蒸发,固体物质析出,沉积在烟道入口附近,致使烟道堵塞,脱硫工况恶化[9]。
为提高脱硫效率,优化运行参数,可以对喷淋塔进行改进[10]。通过水平入口速度矢量图和45°倾斜入口速度矢量图对比分析可以看出,改变喷淋塔入口角度对改善塔内流动具有较显著的效果[11]。
4.2喷淋层的布置对塔内过程的影响
4.2.1喷淋层低位置配置
图4.2-1 喷淋层低位置配置速度矢量图 4.2-2 喷淋层低位置配置温度场云图
从图4.2-1速度矢量图和4.2-2温度场云图可以看出,喷淋层高度为14m时喷淋层低位布置,气液接触时间短,但烟气贴壁量少。
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