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文档简介
1、a,1,甲烷再燃脱硝反应动力学,肖海平,a,2,计算模型,GRIMESH模型。 该模型考虑了C、H、O、N四种元素,涉及到53种燃烧过程中常见反应物或中间产物。模块中的325个基元反应详尽的描述了小分子碳氢化合物的燃烧,NOx的生成与分解等方面,该模型是目前模拟天然气还原NOx最为成熟的模型。基元化学反应方程中反应速率常数和热力学数据来自Leeds模型和NSAS数据库,a,3,1)AURORA模块,采用AURORA模块中的PSR模型来模拟绝热封闭系统的化学反应,假设气相反应物均匀混合,忽略气体的加热升温过程,不涉及动量方程的求解,a,4,2)ROP分析方法,ROP分析,即生成速率分析,该分析方
2、法阐述了单个基元反应对物种的生成或分解速率的贡献程度,可以直观的提供物种的生成速率曲线,以及不同基元反应对之的贡献。 对于瞬间反应,ROP分析能够在每一个计算步长上进行ROP计算,a,5,计算结果1.温度和过量空气系数的影响,计算过程设定主燃区的过量空气系数为1.1,主燃区的烟气各成分的体积浓度如下:CO2的体积浓度为18,H2O体积浓度为1,O2的体积浓度为2,NO体积浓度为1.0E-3,NO2体积浓度为1.0E-4,氮气做为平衡气体。 再燃区的过量空气系数分别取0.6、0.7、0.8、0.9,反应区温度分别取1000、1050、1100、1150、1200、1250和1300,烟气在再燃区
3、的停留时间设为0.4s,a,6,图1 CH4还原NO效率曲线,a,7,图2 C2H2还原NO效率曲线,a,8,图4-6 C2H4还原NO效率曲线,a,9,图4-7 C2H6还原NO效率曲线,a,10,CH4还原NO的ROP分析,表 4-5 CH4还原NO过程的主要反应,a,11,图4-8 HO2的摩尔浓度,a,12,图4-9 HO2的反应速率曲线,a,13,图4-10 H的摩尔浓度分布,a,14,图4-11 自由基H总反应速率,a,15,自由基还原NO,而HO2在0.15s前大量生成,随后又快速消耗,说明自由基HO2在CH4还原NO的第一个阶段起着决定性的作用。 自由基H主要在0.15s左右大
4、量出现,而此时CH4已经基本反应完毕,这意味CH4还原NO的第二阶段实际上是自由基H起着决定性的作用,a,16,生成HO2的基元反应如下: 168. HCO+O2HO2+CO 1.13E-07 36. H+O2+N2HO2+N2 3.72E-08 33. H+O2+MHO2+M 2.25E-08 175. C2H5+O2HO2+C2H4 1.95E-08 35. H+O2+H2OHO2+H2O 1.82E-08 促进HO2分解的基元反应如下: 186. HO2+NONO2+OH -8.1E-08 119. HO2+CH3OH+CH3O -7.7E-08 46. H+HO22OH -3.8E-0
5、8 45. H+HO2O2+H2 -1.7E-08 87. OH+HO2O2+H2O -3.5E-09,a,17,生成H的主要基元反应如下: 84. OH+H2H+H2O 5.65E-07 167. HCO+MH+CO+M 1.69E-07 3. O+H2H+OH 1.24E-07 74. H+C2H4(+M)C2H5(+M) 1.1E-07 99. OH+COH+CO2 1.83E-08%。 消耗H的主要基元反应: 38. H+O2O+OH -4.6E-07 53. H+CH4CH3+H2 -1.8E-07 58. H+CH2OHCO+H2 -1.3E-07 75. H+C2H4C2H3+H
6、2 -7E-08 52. H+CH3(+M)CH4(+M) -9.5E-08,a,18,2.CH4的转化途径,为了研究CH4转化途径,以1100、 过量空气系数为0.7的工况为例, 进行相应的模拟计算,图4- 12 NO浓度分布曲线,a,19,图4-13 NO2浓度分布曲线,a,20,图4-14 O2分布曲线,a,21,图4-15 CH4浓度分布曲线,a,22,图4-16 CO分布曲线,a,23,图4-17 CH3浓度分布曲线,a,24,图4-18 CH2浓度分布曲线,a,25,图4-19 C2H4浓度分布曲线,a,26,图4-21 CH2CO度分布曲线,a,27,图4-21 CH2O浓度分布
7、曲线,a,28,图4-22 HCCO浓度分布曲线,a,29,CH4的初始摩尔浓度为0.0141,经过充分反应后其摩尔浓度变为0,在CH4反应的0.15s时间内,烟气中出现了CH3、CH2、C2H4、CH2O、C2H6、CH2CO等中间产物,同时也产生了HCN、HCNO、HNCO等中间产物,这些物质的生成与转化一定程度上体现了CH4的分解途径,而且其浓度随时间增加而增大,而且HCN、HCNO、HNCO等物质又与NO的生成或还原具有密切的关系,a,30,图4-23 HCNO浓度分布曲线,a,31,图4-24 HNCO浓度分布曲线,a,32,图4-24 HNCO浓度分布曲线,a,33,以CH3、CH
8、2 为例,采用ROP的分解方法对CH3、CH2 等进行分析,研究对其生成以及还原影响最大的10个基元反应, 分析工况选择反应温度为1100,过量空气系数为0.7的工况,考虑到CH4在0.15s反应殆尽,所以计算时间选取为0.15s。反应式前面的序号为该基元反应在基元反应模型中的序号,a,34,ROP分析显示,生成CH3的主要基元反应为: 98. OH+CH4CH3+H2O 5.83E-07 53. H+CH4CH3+H2 3.1E-07 11. O+CH4OH+CH3 1.53E-07 25. O+C2H4CH3+HCO 6.21E-08 显然CH4在OH、H、O等自由基的作用下生成了大量CH
9、3。 CH3分解的主要基元反应为: 158. 2CH3(+M)C2H6(+M) -5.4E-07 52. H+CH3(+M)CH4(+M) -1.1E-07 119. HO2+CH3OH+CH3O -7.7E-08 97. OH+CH3CH2(S)+H2O -7.1E-08 10. O+CH3H+CH2O -6.3E-08 284. O+CH3=H+H2+CO -4.2E-08 显然,CH3在O、H、OH、M等自由基的作用下, 生成了C2H6、CH3O、CH2、CH2O、CO等物质。 而CH3的分解过程同样生成了大量的OH、H等自由基,a,35,ROP分析显示,生成CH2的主要基元反应为: 2
10、3. O+C2H2CO+CH2 3.16E-08 142. CH2(S)+N2CH2+N2 2.7E-08 126. CH+H2H+CH2 8.4E-09 152. CH2(S)+CO2CH2+CO2 3.55E-09 148. CH2(S)+H2OCH2+H2O 2.17E-09 而CH2分解的主要基元反应为: 135. CH2+O2=OH+H+CO -2.1E-08 290. CH2+O2=2H+CO2 -2.4E-08 291. CH2+O2O+CH2O -1E-08 249. CH2+NOH+HNCO -5.7E-09 138. CH2+CH3H+C2H4 -2.4E-09 显然,CH2主要由CH2(S)、C2H2反应生成,而CH2又与O2等物质 发生反应生成CO、CO2、CH2O等含碳物质,同时生成大量的OH、H 、O等自由基,而这些自由基可以直接还原NO,在CH4还原NO过程的 0.120.15s间,CH2被瞬间还原,其间生成的自由基有利于NO的还原,a,36,综上所述,CH4在反应过程中生成的中间产物CH3、CH2、C2H4、CH2O
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