基于改进卷积神经网络的电力设备红外图像分类识别方法 .pdfVIP

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第6期杨希刚,等:W火焰锅炉氮氧化物排放特性数值模拟研究503

图3(a)表明,100%BRL和50%BRL工况下,NO在下炉膛横截面上的分布对称性较好,75%BRL工况

x

下,NO分布对称性较差。由于100%BRL工况下6台磨煤机运行,50%BRL工况下4台磨煤机运行,投运燃

x

烧器沿着炉膛宽度方向中心轴和长度方向中心轴均对称,燃烧过程中生成的NO浓度分布也相对对称。

x

75%BRL工况下,5台磨煤机运行,前后墙各有2只燃烧器停运,投运的燃烧器分布不对称,导致炉内NO浓

x

度分布出现偏差。由此可知,不同负荷下受磨煤机组合影响,炉内的生成NO存在偏差。

x

图3(a)表明,100%BRL、75%BRL和50%BRL工况下,燃烧器喷口生成NO质量浓度较高区域的值分

x

别为950mg/m3~1000mg/m3、800mg/m3~900mg/m3和600mg/m3~800mg/m3,较低区域的值分别为

500mg/m333

、300mg/m和200mg/m。由此可知,锅炉负荷越高,燃烧器喷口NO质量浓度值相对越高。

x

图3(b)表明,在燃烧初期,燃烧器喷口位置是NO质量浓度最高的区域,烟气稀释及焦炭对NO起还原

xx

作用,NO质量浓度随炉膛高度方向呈降低趋势。由于炉膛截面减小,烟气流场发生改变,因此在上炉膛沿

x

着炉深方向的NO浓度分布并不均匀。100%BRL、75%BRL和50%BRL工况

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