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减少温室气体排放的有效途径之一,是二氧化碳捕获与存储,这涉及从工业和能源源中分离二氧化碳,将其运输至存储位置,长期与大气隔离。在煤粉燃料的氧燃料燃烧技术中,通过使用高纯度氧气和循环烟气的混合物进行燃烧,产生的烟道气主要包含二氧化碳和水蒸气,便于后续提取二氧化碳。回收的烟气替代燃烧空气中的氮气,有助于降低燃烧温度并保持锅炉气流量稳定。氨气与煤粉的混合燃烧方式,则有效降低燃烧温度,抑制氮氧化物生成。
PSR模型中,入口、反应器及出口的模型布置如图所示。基于实际工况,设置温度和压力等参数。氨气层流燃烧速度低,需设置较高温度以满足引燃条件。反应器体积设定为150立方厘米,确保反应体积适宜,避免计算发散。
反应器界面设置中,入口流量、初始温度等参数根据实际工况设定。为提高燃烧反应,初始温度设定较高。敏感性分析与NO的后处理结果显示,氮氧化物生成的关键在于活性基团,其中H、OH等基团对氮氧化物生成有抑制作用,而HO2基团则有促进作用。氮氧化物含量随当量比递减,氨气在稀混合气下良好燃烧。煤粉可直接生成氮氧化物,氨气的加入主要抑制了此路径。
敏感性分析和NO含量结果显示,活性基团对于氮氧化物生成至关重要。氨气的加入能有效抑制氮氧化物生成的关键路径。通过敏感性分析,我们观察到小活性基团对氮氧化物生成有关键影响。