金默,劉道銀,陳曉平
(東南大學(xué)能源轉(zhuǎn)換及其過程測(cè)控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京210096)
準(zhǔn)東煤是一種低燃點(diǎn)、高熱值的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力用煤,已探明儲(chǔ)量約為390 Gt,在我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)存上占據(jù)重要地位[1-2]。然而,由于準(zhǔn)東煤中堿金屬(Na 與K)含量較高,在準(zhǔn)東煤的燃燒過程中,堿金屬經(jīng)歷蒸發(fā)-冷凝過程并在灰顆粒和受熱面表面形成黏性表層,使得煤灰顆粒在對(duì)流受熱面更易積灰,從而降低了鍋爐熱效率,嚴(yán)重威脅鍋爐機(jī)組的正常安全運(yùn)行[3-4]。近年來研究者們多采用數(shù)值模擬方法研究鍋爐相關(guān)運(yùn)行參數(shù)對(duì)受熱面積灰的影響規(guī)律,但對(duì)高堿煤積灰問題研究尚不透徹。因此,開展高堿煤灰顆粒在對(duì)流受熱面上積灰過程的模擬研究對(duì)解決高堿煤積灰問題有重要指導(dǎo)意義。
為模擬灰顆粒的積灰過程,研究者們基于計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)方法開發(fā)了多種積灰子模型?,F(xiàn)有的積灰子模型主要包括臨界黏度模型[5-7]、物理平衡模型[8-10]以及熔化相占比模型[11-12]。以上模型通過比較顆粒發(fā)生碰撞時(shí)顆粒的黏度、速度和溫度等參數(shù)與對(duì)應(yīng)臨界值的大小決定顆粒發(fā)生黏附的概率。上述模型中的相關(guān)臨界值是根據(jù)實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算得到的,受顆粒成分等多種因素的影響[13],不同文獻(xiàn)中相關(guān)臨界值的取值有較大差別(如臨界黏度的取值范圍在8~108Pa·s)。Christoph 等[14]通過對(duì)比以上積灰子模型的模擬結(jié)果后認(rèn)為,熔化相占比模型的準(zhǔn)確度更高。
在上述積灰子模型的基礎(chǔ)上,研究者們對(duì)積灰機(jī)理開展了深入探索。現(xiàn)階段明確的顆粒積灰機(jī)理主要包括慣性碰撞、熱泳力、沉積以及湍流擴(kuò)散[15-18]。對(duì)于粗顆粒(粒徑大于10 μm),慣性碰撞為主導(dǎo)積灰機(jī)理;對(duì)于細(xì)顆粒(粒徑小于10 μm),熱泳力為主導(dǎo)積灰機(jī)理;Xin等[18]結(jié)合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與模擬結(jié)果,分別考慮了慣性碰撞、熱泳力以及堿金屬蒸氣冷凝對(duì)準(zhǔn)東煤灰顆粒沉積的影響,研究發(fā)現(xiàn),直接由堿金屬蒸氣冷凝形成的積灰質(zhì)量?jī)H占初始積灰層總質(zhì)量2%;Lee 等[19]結(jié)合300 kW 煤粉爐積灰實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),建立了管壁初始積灰層生長(zhǎng)模型,堿金屬蒸氣冷凝在溫度較低的灰顆粒和受熱面表面形成黏性表層,導(dǎo)致顆粒捕集率明顯提升;Walsh 等[20]通過對(duì)受熱面沉積物的成分分析,指出高堿煤灰顆粒以及受熱面表面黏性表層混合物的主要成分為Na2SO4,其 熔點(diǎn)在1200 K 左右;同時(shí),Walsh 結(jié)合Wibberley 等[21]和Wall 等[22]的分析,提出了包覆黏性表層顆粒的碰撞黏附模型,模型中顆粒黏附概率正比于碰撞時(shí)顆粒表面能與顆粒動(dòng)能的比值;Liu等[23]在Walsh 碰撞黏附模型基礎(chǔ)上,優(yōu)化了已有的積灰磨損模型,充分考慮到不同粒徑顆粒對(duì)已形成沉積物的磨損作用,其模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果能較好吻合。以上模型雖然能有效預(yù)測(cè)積灰生長(zhǎng)過程,但都在一定程度上簡(jiǎn)化了顆粒的碰撞/黏附過程,同時(shí)忽略了顆粒間的相互作用。本文將基于DEM 方法,采用JKR 軟球模型[24]計(jì)算每個(gè)顆粒的受力情況,獲取每個(gè)時(shí)間步長(zhǎng)內(nèi)顆粒與周圍顆粒、壁面的距離,從而判斷顆粒的黏附狀態(tài),預(yù)測(cè)受熱面的積灰生長(zhǎng)過程。
本文以流化床鍋爐對(duì)流過熱器為研究對(duì)象,利用開源流體力學(xué)計(jì)算軟件MFIX 進(jìn)行對(duì)流過熱器區(qū)域包覆有黏性表層的高堿煤灰積灰過程數(shù)值模擬。重點(diǎn)考察灰顆粒粒徑、煙氣流速、煙氣溫度及壁面溫度對(duì)管壁積灰特性的影響規(guī)律,為解決對(duì)流受熱面的積灰問題提供理論指導(dǎo)。
本文主要研究包覆有黏性外層的高堿煤灰顆粒在流化床鍋爐對(duì)流過熱器受熱面上的積灰特性,所選擇模擬對(duì)象為唐智等[25]所搭建的小型流化床積灰實(shí)驗(yàn)臺(tái)。由于實(shí)驗(yàn)臺(tái)積灰區(qū)域體積較大且本文搭建的模型對(duì)計(jì)算能力的要求較高,為加快計(jì)算速度本文對(duì)積灰區(qū)域進(jìn)行了簡(jiǎn)化。在保證積灰管附近流場(chǎng)、溫度場(chǎng)特征分布的條件下,本文取積灰管區(qū)域一定軸向厚度的矩形截面(尺寸為40 mm×40 mm×4 mm)為模擬區(qū)域,模擬區(qū)域中心位置為直徑24 mm的恒溫圓管。煙氣入口設(shè)為速度入口邊界條件;煙氣出口設(shè)為壓力出口邊界條件;x 方向兩邊界面設(shè)為絕熱無滑移壁面條件;z 方向兩邊界面設(shè)為對(duì)稱面條件;圓柱壁面設(shè)為恒溫?zé)o滑移壁面條件,具體計(jì)算域及邊界條件設(shè)置如圖1所示。為簡(jiǎn)化計(jì)算,進(jìn)行如下假設(shè):(1)灰顆粒和受熱面表面覆蓋有一層均勻的Na2SO4黏性表層;(2)Na2SO4黏性表層的厚度遠(yuǎn)小于顆粒粒徑[19],忽略其對(duì)粒徑的影響;(3)除Na2SO4黏性表層表面能外,顆粒的其他性質(zhì)不受溫度影響。
顆粒相使用DEM 模型跟蹤體系內(nèi)每個(gè)顆粒的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)[26-27],每隔固定的時(shí)間步長(zhǎng)計(jì)算一次顆粒位置,若兩個(gè)顆粒間存在重疊則計(jì)算顆粒間作用力,從而確定下一步長(zhǎng)內(nèi)顆粒的速度與位移。由于模擬中所使用的顆粒均包覆有Na2SO4黏性表層且粒徑均大于10 μm,熱泳力和堿金屬蒸氣冷凝機(jī)理對(duì)積灰結(jié)果影響不大,因此模型中僅考慮顆粒重力、顆粒間作用力以及流體對(duì)顆粒的曳力。顆粒的運(yùn)動(dòng)方程如下
圖1 計(jì)算域與邊界條件Fig.1 Simulation domain and boundary condition
階段1:靠近階段,隨著顆粒間距的減小,非接觸范德華力逐漸增加。靠近階段Fn(δ)的計(jì)算公式[29]如下
圖2 顆粒碰撞時(shí)法向接觸力/位移關(guān)系(顆粒粒徑dp=80 μm)Fig.2 Calculated normal force-displacement diagram of particles
在實(shí)際模擬過程中,受限于計(jì)算能力,若按實(shí)際飛灰濃度開展數(shù)值模擬,單個(gè)工況實(shí)際耗時(shí)預(yù)計(jì)將超過600 d。為縮短模擬時(shí)間,通過增加入口顆粒質(zhì)量流量人為加快積灰生長(zhǎng)速度。模擬時(shí),入口飛灰顆粒質(zhì)量流量取3.8×10-3kg/s,此時(shí),不同煙氣入口速度下積灰壁面附近的飛灰顆粒濃度為3.9 ~7.9 kg/m3,約為燃煤流化床過熱器區(qū)域?qū)嶋H飛灰濃度的260~520 倍。需要說明的是,雖然模擬中飛灰濃度遠(yuǎn)高于實(shí)際濃度,但模擬中飛灰體積分?jǐn)?shù)最高僅有0.05%,飛灰顆粒對(duì)流場(chǎng)的影響顆??梢院雎訹31]。模擬工況參數(shù)根據(jù)流化床高溫過熱器區(qū)域環(huán)境參數(shù)設(shè)定[32],顆粒性質(zhì)參數(shù)參考Liu 等[23]的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),具體數(shù)值見表1、表2。
表1 模擬工況參數(shù)Table 1 Parameters of simulated working conditions
表2 顆粒性質(zhì)參數(shù)Table 2 Particle property parameter
采用開源流體力學(xué)計(jì)算軟件MFIX 的有限體積法求解流動(dòng)和傳熱控制方程。黏性顆粒碰撞模型利用Fortran 語言編寫并耦合至MFIX 軟件自帶的DEM 模型中。顆粒間、顆粒與壁面間傳熱按MFIX中默認(rèn)的DEM 配套傳熱模型求解,即在顆粒發(fā)生碰撞時(shí)。計(jì)算域網(wǎng)格為四邊形網(wǎng)格,綜合考慮計(jì)算精度與計(jì)算時(shí)長(zhǎng),網(wǎng)格總數(shù)選取為12800 個(gè),其中x 方向40 個(gè),y 方向40 個(gè),z 方向8 個(gè);連續(xù)性方程、動(dòng)量方程和能量方程的收斂標(biāo)準(zhǔn)取10-6;流體計(jì)算時(shí)間步長(zhǎng)設(shè)為10-5s,顆粒相計(jì)算時(shí)間步長(zhǎng)依據(jù)工況條件進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,其量級(jí)在10-7s。
為定量對(duì)比不同工況下壁面的積灰特性,對(duì)管壁的灰顆粒碰撞率和黏附率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),碰撞率和捕集率定義為
式中,mimpact為碰撞壁面的灰顆??傎|(zhì)量,kg;mstick為發(fā)生黏附的灰顆??傎|(zhì)量,kg;minject為注入計(jì)算域的總顆粒質(zhì)量,kg。
在已有的研究中[9,11,13],慣性碰撞被認(rèn)為是積灰中的主導(dǎo)機(jī)理,主要體現(xiàn)為較大的灰顆粒(粒徑大于10 μm)由于其自身慣性無法跟隨障礙物周圍流線而與障礙物發(fā)生碰撞,這一現(xiàn)象通常用顆粒的Stokes 數(shù)描述[33],Stokes 數(shù)為顆粒松弛時(shí)間與流體特征時(shí)間之比
式中,ρp為顆粒密度,kg/m3;u∞為流體無窮遠(yuǎn)處速度,m/s;μg為流體黏度,Pa·s;D 為管壁直徑,m。當(dāng)顆粒粒徑較大,速度較快,即St>1 時(shí),顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡不易受流場(chǎng)影響,此時(shí)顆粒的碰撞率較高。為了能快速直觀獲取顆粒碰撞率,Wessel 等[34]依據(jù)勢(shì)流計(jì)算式推導(dǎo)出顆粒碰撞率Pimpact與Stokes數(shù)的計(jì)算式
式 中,Steff為 顆 粒 等 效Stokes 數(shù);Rep為 顆 粒Reynolds數(shù);β1、β2、β3分別取1.54、-0.548、0.202[34]。
在不同煙氣流速、不同粒徑下飛灰顆粒碰撞率的模擬值和采用式(26)計(jì)算得到的計(jì)算值分布如圖3 所示。由圖可見模擬值與計(jì)算值基本一致,在一定程度上驗(yàn)證了本文模型的準(zhǔn)確性。
在以往的研究中,研究者通過實(shí)驗(yàn),采集了不同實(shí)驗(yàn)臺(tái)中高堿煤灰顆粒積灰捕集率[23,35-36]。根據(jù)實(shí)驗(yàn)中給出的工況參數(shù),采用本文建構(gòu)的DEM 模型進(jìn)行數(shù)值模擬,捕集率實(shí)驗(yàn)值與模擬值對(duì)比見表3。由表中數(shù)據(jù)可見實(shí)驗(yàn)值與模擬值接近而實(shí)驗(yàn)值均高于模擬值??赡茉蚴悄M中顆粒取單一粒徑,取值為實(shí)驗(yàn)中顆粒的平均粒徑,而本文建構(gòu)的DEM模型忽略了熱泳力等作用于細(xì)顆粒的積灰機(jī)理,從而模擬得到的顆粒捕集率偏低。
圖3 不同風(fēng)速、粒徑下碰撞率模擬值與計(jì)算值對(duì)比Fig.3 Comparison of impact efficiency between simulation value and calculation value under different gas velocity and diameters
表3 捕集率實(shí)驗(yàn)值與模擬值對(duì)比Table 3 Comparison between experimental results and simulated results
不同粒徑和入口煙氣流速下的顆粒碰撞率和捕集率的計(jì)算結(jié)果如圖4所示。不同粒徑飛灰顆粒與壁面的碰撞率和捕集率隨入口煙氣流速的變化趨勢(shì)一致,碰撞率隨入口煙氣流速的增加而升高,捕集率隨入口煙氣速度的增加而降低。
當(dāng)顆粒粒徑小于40 μm 時(shí),計(jì)算域網(wǎng)格劃分要求更高,顆粒數(shù)量也快速提升,現(xiàn)有計(jì)算能力難以滿足完整積灰過程的模擬。因此顆粒粒徑在40 μm以下的工況只模擬了0.1 s 的積灰時(shí)間,其碰撞率與捕集率仍被記錄于圖4。比較發(fā)現(xiàn),顆粒的碰撞率和捕集率顆粒的碰撞率隨粒徑增長(zhǎng)而增長(zhǎng),捕集率則隨粒徑增長(zhǎng)而下降;粒徑較大的顆粒積灰特性不易受煙氣流速影響;相較于速度,粒徑對(duì)于碰撞率的影響更為明顯。在復(fù)現(xiàn)Liu等[23]實(shí)驗(yàn)的模擬中,煙氣流速高(12 m/s)而顆粒粒徑小(平均粒徑17 μm),顆粒碰撞率(3.28%)遠(yuǎn)低于其余工況下的碰撞率,該工況下顆粒捕集率也僅有0.22%。
圖4 不同粒徑、煙氣流速下顆粒捕集率和碰撞率Fig.4 Capture and impaction rate of particles with different diameters and gas velocity
圖5 積灰特性Fig.5 Schematic diagram of deposition characteristics
為進(jìn)一步比較不同工況下的積灰特性,本文采用最大積灰厚度H 和積灰擴(kuò)展角α(圖5)描述積灰形狀。
計(jì)算結(jié)果表明,積灰主要形成于管壁迎風(fēng)面,管壁背風(fēng)面基本沒有顆粒沉積,這是由于管壁背風(fēng)面的積灰主要由細(xì)顆粒組成且主導(dǎo)積灰機(jī)理為熱泳力[23],而模擬中顆粒粒徑較大且模型中未考慮熱泳力機(jī)理,因此本文僅討論管壁迎風(fēng)面的積灰特性。典型工況下3 s 模擬時(shí)長(zhǎng)內(nèi)壁面積灰生長(zhǎng)過程如圖6所示,積灰生長(zhǎng)過程中,迎風(fēng)面積灰整體形狀大體保持不變,沿中軸線對(duì)稱,最大積灰厚度達(dá)到2.67 mm,積灰擴(kuò)展角為134°。
不同風(fēng)速下管壁積灰特性見表4,最大積灰厚度與積灰擴(kuò)展角均隨風(fēng)速提升而下降,但下降的幅值較小,分別為0.18 mm 和4°。管壁積灰厚度分布由圖7所示,在不同風(fēng)速下,積灰的形狀大體保持一致且沿中線對(duì)稱,由于風(fēng)速提升而減少的積灰主要發(fā)生在30°~70°和110°~150°這兩個(gè)區(qū)域。
圖6 管壁積灰生長(zhǎng)過程Fig.6 Deposition growing process on probe surface
表4 不同風(fēng)速下顆粒積灰特性Table 4 Deposition characteristics of particles under different gas velocity
壁面溫度對(duì)積灰特性的影響見表5。由表5 可知,壁面溫度變化對(duì)顆粒碰撞率無明顯影響,而隨著壁面溫度的上升,顆粒的捕集率、最大積灰厚度及積灰擴(kuò)展角均有提升。這是因?yàn)楸诿鏈囟壬仙龑?dǎo)致沉積于壁面的顆粒溫度上升,從而使顆粒表面Na2SO4黏性邊界層的表面能提升,顆粒間、顆粒與壁面間的最大黏性力增大,導(dǎo)致顆粒更容易在壁面發(fā)生沉積。
圖7 不同風(fēng)速下管壁積灰厚度分布Fig.7 Distribution of deposition thickness on probe surface under different gas velocity
表5 不同壁面溫度下顆粒積灰特性(dp=60 μm,v=12 m/s,Tgas=900℃)Table 5 Deposition character of particles under different wall temperature
表6 不同煙氣溫度下顆粒積灰特性(dp=60 μm,v=6 m/s,Twall=550℃)Table 6 Deposition character of particles under different gas temperature
不同煙氣溫度對(duì)應(yīng)的不同積灰特性參數(shù)見表6。與壁面溫度變化對(duì)積灰特性的影響相似,不同壁面溫度下灰顆粒的碰撞率基本一致,其他積灰特性參數(shù)隨煙氣溫度的升高而提升。相較于壁面溫度,煙氣溫度升高對(duì)積灰特性的影響較小,可能的原因是顆粒/煙氣間對(duì)流傳熱系數(shù)低于顆粒/壁面、顆粒/顆粒間的熱導(dǎo)率,因此煙氣溫度對(duì)積灰平均溫度影響較小,對(duì)積灰特性的影響不明顯。
本文以流化床鍋爐對(duì)流過熱器為研究對(duì)象,采用基于CFD-DEM 黏性顆粒碰撞的數(shù)學(xué)模型,分別研究了煙氣流速、顆粒直徑、煙氣溫度對(duì)覆蓋Na2SO4黏性表層的高堿煤灰顆粒積灰特性的影響,主要結(jié)論如下。
(1)不同工況下,對(duì)流過熱器表面積灰層的形狀相似,最大積灰厚度與積灰擴(kuò)展角變化不大,積灰質(zhì)量的變化主要體現(xiàn)在管壁迎風(fēng)面30°~70°和110°~150°這兩個(gè)區(qū)域。
(2)煙氣流速提高,飛灰顆粒碰撞率上升,捕集率下降;飛灰顆粒粒徑越小,顆粒的碰撞率越低,捕集率越高。
(3)相較于煙氣流速,飛灰顆粒粒徑對(duì)于碰撞率的影響更為明顯;飛灰顆粒粒徑越大,煙氣流速對(duì)碰撞率和捕集率的影響越小。
(4)煙氣溫度和壁面溫度提高,使得積灰平均溫度上升,顆粒黏性Na2SO4表層的表面能增加,顆粒間碰撞時(shí)能達(dá)到的最大黏性力提升,從而導(dǎo)致顆粒捕集率提升,積灰區(qū)域擴(kuò)大。相較于煙氣溫度,壁面溫度的升高對(duì)積灰平均溫度的提升更為明顯。
符 號(hào) 說 明
dc——顆粒分離距離,m
H——管壁最大積灰厚度,mm
α——管壁積灰擴(kuò)展角,(°)