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ence&,Technology,2016,44(3):1130–1136.影响因子SCI他引次MinKuang,ZhengqiLi,ShantianXu,QunyiZhu.ImprovingbustioncharacteristicsandNOxemissionsofadown-fired350MWeutilityboilerwithmultipleinjectionandmultiplestaging.EnvironmentalScience&,Technology,2016,45(8):3803–3811.影响因子SCI他引次,ZhengqiLi,ChunlongLiu,QunyiZhu.OverallevaluationofbustionandNOxemissionsforadown-fired600MWesupercriticalboilerwithmultipleinjectionandmultiplestaging.EnvironmentalScience&,Technology,2016,47(9):4850–4858.影响因子SCI他引次,ZhengqiLi,ChunlongLiu,QunyiZhu,XiangZhang.ExperimentalstudyonbustionandNOxemissionsforadown-firedsupercriticalboilerwithmultiple-injectionmultiple-stagingtechnologywithoutoverfireair.AppliedEnergy,2016,106:254–261.影响因子SCI他引次MinKuang,ZhengqiLi,YanZhang,XiachaoChen,JinzhaoJia,QunyiZhu.AsymmetricbustioncharacteristicsandNOxemissionsofadown-fired300MWeutilityboileratdifferentboilerloads.Energy,2016,37(1):580–590,影响因子SCI他引次获奖项目(名称,等级及时间)及专利(合计限填5项)以本博士学位论文的研究成果为基础,学位论文作者作为负责人获资助国家自然科学基金项目(编号:51306167)中国博士后科学基金面上等资助项目(编号:2016M551733)李争起况敏陈智超阮成武张福成.一种稳燃防结渣缝隙式W型火焰锅炉装置10137213.3

李争起况敏陈智超201610231069.1

李争起陈智超况敏朱群益徐善田张佳杨连杰吴远刚刑超.一种带有增程二次风喷口的W型火焰锅炉10309100.1

点博

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点无烟煤和贫煤表明W火焰锅炉存在着火晚,结渣严重,和NOx排放高.的《火电厂大气污染排放标准》GB13223–2016),W火焰锅炉NOx最高允许排放浓度为00mg/m3(折6%O2)NOx燃烧改造.此外,对于超临界W火焰锅炉大而导致的水冷壁鳍片拉裂甚至是爆管事故,已严重影响到锅炉的安全运行.W火焰锅炉问题W火焰锅炉多次引射分级燃烧技术冷态数值技术W火焰锅炉NOx排放1)发现着火晚,燃烧不对称,NOx排放高W火焰锅炉300MW亚临界锅炉炉内温度水平较低,飞灰可燃物含量,NOx排放量1100~1250mg/m3(折6%O2)NOx排放飞灰可燃物MW亚临界锅炉飞灰可燃物NOx排放高mg/m3(折6%NOx排放EnvironmentalScience&,Technology,2016,44:1130–1136,Energy,2016,37:580–590,Energy&,Fuels,2016,26:3316–3328,AppliedThermalEngineering,2016,54:226–236)


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(2)冷态单相/气固两相模化试验发现3台锅炉炉内均存在流场偏斜现象,NOx排放2016,42:411–423,2016,49:423–433,Energy&,Fuels,2016,24:4883–4892,热科学与技术,2016,10:146–151)

(3)发现炉内流场偏斜与锅炉配风,燃烧器结构和三次风喷射角度设计不合理有关,300MW亚临界锅炉冷态单相模化试验结果表明:采用适当调整二次风在前后拱上(或三次风在前后墙上)的分配,在靠近炉膛中侧封堵二次风的部分喷口面积以及三次风向下偏置一定角度等措施,均可减轻甚至消除流场偏斜.(InternationalJournalofThermalSciences,2016,68:148–157,Energy&,Fuels,2016,24:1603–1610,2016,25:86–96,FuelProcessingTechnology,2016,92:1261–1271)

(4)提出了W火焰锅炉多次引射分级燃烧技术,即在拱上由炉膛中心向前后墙依次布置一次风,内二次风,乏气,外二次风,在拱下布置下倾三次风,在拱部靠近喉口处布置燃尽风.其技术原理在于:在静压差作用下,低速的一次风粉由内,外二次风和三次风依次引射携带下行,从而使煤粉颗粒获得较大的下射深度而维持较高燃尽,三次风下倾和特殊的燃烧器喷口布置方式建立对称燃烧,内,外二次风和三次风以及燃尽风分级给入构建了炉内深度分级燃烧,从而抑制NOx生成,高速的内,外二次风近前后墙集中布置,三次风高速下倾喷入而贴向冷灰斗近壁区域,加之炉内形成对称燃烧,为控制水冷壁壁温和减小壁温偏差创造了有利条件多次引射分级燃烧技术°,20%和40°,燃尽风宜布置在拱部靠近喉口处,保持拱下燃烧器区域化学当量比为0.66时主燃区化学当量比宜取0.96.在该锅炉上用多次引射分级燃烧技术NOx减排50%且不影响燃尽.(Energy&,Fuels,2016,25:1485–1496,2016,25:4322–4332,FuelProcessingTechnology,2016,109:32–42,AppliedThermalEngineering,2016,48:164–175,ExperimentalThermalandFluidScience,2016,38:184–194,EnvironmentalScience&,Technology,2016,45:3803–3811)

(5)将多次引射分级燃烧技术在台新建600MW超临界W火焰锅炉上,x生成的高颗粒浓度且低气流速度区域,烟雾示踪试验证实了内,外二次风逐级引射携带一次风下行.(Energy&,Fuels,2016,26:417–424,InternationalJournalofThermalSciences,2016,70:154–165,ExperimentalThermalandFluidScience,2016,45:213–220)

(6)在其中1台应用这一技术的600MW超临界W火焰锅炉NOx排放g/m3(折6%O2)NOx减排约40%的同时仍保持高效燃尽),炉内建立合适的火焰下冲深度和冷灰斗内安全烟气温度(可避免冷灰斗受热面的热疲劳问题),在不同负荷下均无水冷壁壁温偏差过大和壁温严重超出允许值的情况.相对于引进的W火焰锅炉燃烧技术,多次引射分级燃烧技术NOx排放106:254–261,EnvironmentalScience&,Technology,2016,47:4850–4858,Energy&,Fuels,2016,27:5518–5526)

申请人上述研究工作在博士期间及博士毕业后一年内以第1作者(或除导师外的第1作者)发表SCI收录论文23篇(SCI影响因子累计72.345),其中影响因子在4以上的4篇,影响因子在3~4之间的3篇,影响因子在2~3之间的14篇,影响因子在1~2之间的2篇,发表中文核心论文1篇,申报中国发明专利13项,其中8项已授权,申报美国发明专利1项,基于申请人博士期间的研究成果而开发的W火焰锅炉多次引射分级燃烧技术成功应用在2台新建的600MW超临界机组W火焰锅炉(这是世界上单机容量最大,参数最高的W火焰锅炉),取代原先拟采用的斗巴W火焰燃烧技术方案.

此外,申请人以其博士学位论文的研究成果为基础,作为负责人获资助表4攻博期间发表论文和受理专利

A,国际期刊论文(22篇)ZhengqiLi,MinKuang,JiaZhang,YunfengHan,QunyiZhu,LianjieYang,WeiguangKong.

Influenceofstaged-aironairflow,bustioncharacteristicsandNOxemissionsofadown-firedpulverized-coal300MWeutilityboilerwithdirectflowsplitburners.EnvironmentalScience&,Technology,2016,44(3):1130–1136.

(SCI影响因子5.257,对应本文3.2.1节和3.4.1.1节).MinKuang,ZhengqiLi,ShantianXu,QunyiZhu.

ImprovingbustioncharacteristicsandNOxemissionsofadown-fired350MWeutilityboilerwithmultipleinjectionandmultiplestaging.EnvironmentalScience&,Technology,2016,45(8):3803–3811.

(SCI影响因子5.2572.5节和4.3节).MinKuang,Zh

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