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氣體燃燒計算及其運用

2022-05-25 01:53:58韓豪杰
大科技 2022年20期
關鍵詞:煙氣工藝設備

曹 彤,韓豪杰

(江蘇天楹等離子體科技有限公司上海分公司,上海 201315)

0 引言

在進行熱工工藝的設計過程中,燃燒過程是一種非常常見的工藝流程。燃燒段設備的形狀、尺寸、出口氧含量、燃燒溫度等,都需要依據燃燒計算的結果開展后續設計工作。一般進行燃燒計算的時候,需要利用Fluent、Matlab 等仿真模擬軟件。此類軟件價格昂貴,且需要經過專業培訓的人員才能進行操作,軟件方針模擬需要的時間也比較長。這種工作方式如果是用于科研分析,是能夠滿足要求的。但是對處于工藝設計階段,需要進行多種設備方案選型的設計工作來說,這種方式的工作效率就不能滿足需要了。本文總結以往設計實踐,利用Excel 表格計算功能,總結了一種能夠快速進行燃燒計算的工作方法。考慮到固體燃燒和液體燃燒過程中多相反應的復雜性,這里以氣體燃燒設備為例,對燃燒計算進行討論。

1 工程設計過程中的燃燒計算需求

1.1 工程設計初期需要確定的參數

一般項目立項后,需要首先設計設備總平面布置圖,并在此基礎上提出設備平立面布置圖,設備載荷條件圖等。對于燃燒設備來說,又有一些特殊之處。因為內部一般有耐熱爐襯,所以燃燒設備一般整體質量比較大。因為內部高溫,設備存在一定的熱膨脹,膨脹量累積到一定程度,還應考慮設置膨脹節吸收膨脹量。燃燒設備因為內部有耐熱爐襯,與前后續段設備的連接方式不能僅考慮設備殼體連接,還應考慮耐熱爐襯的過渡連接方式。

工程設計中,對于此類非標設備,需要出具多個設計方案,相互之間進行對比,選取較為合理的布置形式開展設計工作。但是因為燃燒仿真模擬軟件使用門檻較高,需要的時間較長,如果對每一個方案都進行仿真模擬計算,會大大延誤設計工作進度。因此一般此類設備設計初期,需要有經驗的設計人員,進行初步的估算,確定大致尺寸,再參考以往類似項目的設備方案開展后續設計。

一般的燃燒計算的估算方法如下。首先統計進口氣體的可燃組分,根據不同的化學反應方程的需氧量,加權計算理論燃燒配風量。然后取1.25~1.3 的過量空氣系數,得到實際配風量。按照進口氣量+配風量得到總煙氣量,按照一般氣體經驗流速確定設備內徑和長度,從而確定設備的估算尺寸。

這樣的工作方式,最大的問題是,無法對燃燒煙氣溫度進行計算。而煙氣溫度會影響爐襯厚度和形成指標,直接有影響設備外形尺寸和載荷。同時煙氣溫度造成的熱膨脹,會影響燃燒設備內部煙氣流速,影響燃燒設備內部氣體停留時間。

缺少燃燒煙氣溫度的情況下,只能依賴工程師經驗對溫度進行估算。這種工作形式過于依賴經驗,而且對于一些工藝特殊的燃燒設備(例如富氧燃燒),往往找不到可參考的燃燒溫度。此時就需要一種能夠快速進行的,相對精準的燃燒計算方法。

1.2 需要通過燃燒計算確定的設計參數

通過一般設備設計流程進行歸納總結,設備設計需要的工藝設計參數及其對應燃燒計算需求如表1 所示。

表1 工藝設計參數及其燃燒計算需求

2 燃燒算法邏輯設計

2.1 燃燒計算原理

燃燒設備內部發生的是燃燒放熱反應,考慮到不同的化學物質燃燒反應速率不同,這里按照空氣過量系數>1,所有可燃氣體完全燃燒的情況來考慮。根據能量守恒定律,對燃燒設備進口段和出口段分別計算能量,可以得出式(1):

等式左邊根據輸入和輸出的能量計算得到最終的能量,為正向算式。

等式右邊為根據假設的出氣溫度,計算對應的氣體總焓值,為反向算式。

最終將取得一個出氣溫度值,使得等式左右相等,則此溫度值就是所要計算的燃燒后出氣溫度。

其中氣體顯熱可以通過查詢《實用無機物熱力學數據手冊》(第二版)進行計算,可燃氣體低位熱值可以查詢相關燃燒氣體的性能參數,特殊物質可以進行試驗測定。其中氣體顯熱與氣體的種類和溫度直接相關,只要建立相關的氣體焓值數據庫,就可以利用插值法,根據氣體顯熱,反算氣體的對應溫度。

2.2 Excel 算法設計

本算法和傳統估算方式,最大的不同是,能夠計算燃燒煙氣最終溫度。氣體燃燒溫度受到兩個因素影響,首先是可燃氣體的體積比和熱值,其次是配風量??扇細怏w的體積比越大,熱值越高,最終溫度越高。在滿足完全燃燒的基礎上,配風量越大,最終煙氣溫度越低。但是同時,配風量越大,最終煙氣出口氧含量越大,對排放達標越不利。

基于以上邏輯在本文中采用的算法思路如下:

(1)根據《實用無機物熱力學數據手冊》建立氣體焓值與溫度對應關系的數據庫,并建立自定義公式,可以隨時調用參數并進行插值計算。

(2)根據不同可燃氣體的燃燒反應方程式,建立配風量和進氣量的計算關系。

(3)根據燃燒反應方程式,建立出口氧含量和配風量之間的計算關系。

(4)根據工藝要求,設定燃燒段出口氧含量(干基),反算實際配風量和過量空氣系數。

(5)根據燃燒反應方程,計算得到燃燒后氣體組成比例,并利用第一步的數據庫,建立溫度與能量的對應計算關系。

(6)根據熱平衡算式(1)計算得到輸入燃燒設備的總能量。

(7)根據第6 步的總能量和第5 步的溫度能量關系,利用Excel 的變量求解功能,反向計算得到燃燒后煙氣溫度。

圖1 燃燒計算流程

3 Excel 計算表格的具體實施

下文舉例說明如何建立一個可重復利用的氣體燃燒計算表格,條件如下:進氣總體積流量2235.38Nm3/h,進氣溫度1119℃,各組分體積百分比H2(13.82%),CO(17.86%),CO2(5.54%),H2O(9%),N2(53.42%),HCl(0.27%),SO2(0.09%),配風量4160Nm3/h,配風溫度25℃,計算燃燒后的煙氣溫度。

設備布置方案如圖2 所示。

圖2 燃燒設備物料進出

3.1 建立無機物溫度-焓值數據庫及調用公式

在Excel 文件中建立一個名為“GAST”的數據表[1],建立相應氣體的溫度-焓值對應參數表。

在Excel 文件打開狀態下,按Alt+F11 打開VBA編程界面,右擊文件名,在彈出菜單中如圖選擇“插入”→“模塊”。

隨后雙擊打開新建的“模塊1”文件,在右側輸入界面輸入以下程序作為自定義數據庫調用函數。

Function CtoH(S As String,a As String,c As Double)

Dim n As Integer

For i=1 To Sheets.Count

If Sheets(i).Name=S Then

n=i

End If

Next

For j=2 To Sheets(n).UsedRange.Columns.Count

If Sheets(n).Cells(1,j)=a Then

If c

CtoH="超限"

Exit Function

ElseIf c>Sheets(n).Cells(Sheets(n).UsedRange.Rows.Count,1)Then

CtoH="超限"

Exit Function

End If

For i=3 To Sheets(n).UsedRange.Rows.Count

If(Sheets(n).Cells(i,1)>c Or Sheets(n).Cells(i,1)=c)AndSheets(n).Cells(i-1,j)< >""And Sheets(n).Cells(i,j)< >""Then

CtoH=Sheets(n).Cells(i-1,j)+(Sheets(n).Cells(i,j)-Sheets(n).Cells(i-1,j))*(c-Sheets(n).Cells(i-1,1))/(Sheets(n).Cells(i,1)-Sheets(n).Cells(i-1,1))

Exit Function

End If

Next

End If

Next

End Function

關閉VBA 編程界面,回到Excel 界面,建立一個名為“燃燒計算”的空白表格,在表格中輸入“=ctoh”能夠自動彈出下面公式提示,則說明自定義公式設定成功??梢愿鶕囟炔樵儗獨怏w的焓值。

3.2 建立燃燒計算表格并計算燃燒溫度

建立燃燒計算基礎表格,并填充計算公式,如圖3所示。

圖3 燃燒計算基礎

4 Excel 燃燒計算在項目設計中的運用及拓展

采用Excel 表格計算氣體燃燒溫度,可以迅速對多種不同的燃燒工況進行計算對比,并快速得到結果。不需要長時間的軟件模擬,便于設計人員快速確定燃燒工藝方案,開展后續工作。

以上只是一個氣體燃燒案例,實際使用過程中,可以有以下3 個拓展方向。

(1)根據工藝需要,自定義表格,添加其他氣體物性參數,計算特殊的氣體燃燒工藝溫度。

(2)利用單變量求解功能,預設出氣氧含量(干基),反算需要的配風量。

(3)調整配風中的含氧量,計算富氧燃燒對燃燒溫度的影響。

5 結語

通過設計合理的算法,結合VBA 二次開發功能在Excel 中自定義公式,可以滿足工程設計的大部分計算要求,大大減少了設計工作量。本文為氣體燃燒計算,提供了一種有效的方法。同時也為工業設計中的Excel開發使用,提供了一種新的思路。

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