Bei der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie für Entschwefelungsabwasser sollte das in einer Zeiteinheit erzeugte Entschwefelungsabwasser in einer Verdampfungszeiteinheit so weit wie möglich vollständig verdampft werden. Darüber hinaus werden an die Eindampfung von Entschwefelungsabwässern besondere Anforderungen gestellt. Nachdem winzige Tröpfchen in den Rauchgasstrom gesprüht wurden, müssen diese in kürzester Zeit vollständig verdampft und verdampft werden, da die unvollständig verdampften Tröpfchen sonst zur Korrosion des Rauchgases und des Elektrofilters führen. Nach der Anwendung der Sprühverdampfungstechnologie ändern sich die Eigenschaften des Rauchgases und die Eigenschaften des Staubs im Rauchgas bis zu einem gewissen Grad, und die Staubentfernungseffizienz der Rauchgasentstaubung hängt sehr empfindlich von den Eigenschaften des Rauchgases und des Staubs ab Rauchgas. Daher werden in der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie die Verdampfungsqualität von Tröpfchengruppen, die aerodynamischen Fragmentierungseigenschaften von Tröpfchen, die die Verdampfungszeit von Tröpfchen einschränken, die Verdampfungseigenschaften von Tröpfchen und der Einfluss der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie auf die Rauchgasstaubentfernung berücksichtigt werden zu den Schlüsselthemen, die in der Technologie der Sprühverdampfungsbehandlung untersucht werden müssen. Gegenwärtig wird in vielen Bereichen im In- und Ausland damit begonnen, sich mit der Sprühverdampfungstechnologie zu befassen, beispielsweise mit der Sprühkühlung von Leistungsabgassystemen, der Kühlung in der Laserchirurgie, der Sprühtechnologie usw. Es gibt jedoch wenig systematische Forschung zu den Schlüsselthemen, die damit verbunden sind Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie des Entschwefelungsabwasserabzugs. Daher wird eine systematische Forschung zu den Faktoren, die die Verdampfungsqualität von Tröpfchengruppen, das aerodynamische Aufbrechen von Tröpfchen und die Verdunstungseigenschaften von Tröpfchen in der Sprühverdampfungstechnologie beeinflussen, die akademische Forschung zur Sprühverdampfungstechnologie bereichern und fördern und auch die Innovation und Anwendung dieser Technologie fördern Sprühverdampfungs-Behandlungstechnologie für nasses Rauchgasentschwefelungsabwasser.
① Das Prinzip und Forschungsmodell der Sprühverdampfungstechnologie zur Entschwefelungsabwasserbehandlung. Durch die Analyse des Prinzips der Sprühverdampfungstechnologie sowie der grundlegenden Theorie der Schlüsselthemen der Sprühverdampfungstechnologie, wie z. B. des Mechanismus des aerodynamischen Aufbrechens von Tröpfchen und des Mechanismus der Tröpfchenverdampfung, wurde festgestellt, dass der Einfluss der Tröpfchenverformung Die Geschwindigkeit der Tröpfchenverdunstung muss bei der numerischen Untersuchung der Sprühverdampfungstechnologie zur Entschwefelung von Abwasser berücksichtigt werden, und das Taylor-Aufspaltungsmodell kann die Auswirkungen von Tröpfchen im Rauchgas besser widerspiegeln
Der Verformungs- und Fragmentierungsprozess beim Rauchzug. Darüber hinaus muss die Auswirkung der inneren Tröpfchenzirkulation auf die Tröpfchenverdampfungsrate bei der numerischen Untersuchung der Sprühverdampfungstechnologie nicht berücksichtigt werden.
② Unter Berücksichtigung des Kesselwirkungsgrads und der Verdampfungsqualität der Tröpfchengruppe wird die maximale Verdampfungsqualität der Tröpfchengruppe pro Zeiteinheit erreicht, wenn die Rauchgastemperatur 453 K beträgt und die durchschnittliche Partikelgröße der Tröpfchengruppe 50 μm beträgt. Mit dem Ziel, die Verdampfungsqualität von Tröpfchengruppen in der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie zu untersuchen, wurde das diskrete Teilchenmodell Euler ⁄ Lagrange zum ersten Mal verwendet, um den Einfluss von Schlüsselfaktoren wie Düsenanordnung, Injektionsrichtung und Zerstäubungsgas-Flüssigkeits-Verhältnis auf die zu untersuchen Verdunstungsqualität von Tröpfchengruppen. Der Einfluss der Rauchgastemperatur und -geschwindigkeit auf die Verdampfungsqualität von Tröpfchengruppen wurde numerisch untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Düsenanordnung, die Sprührichtung und die Rauchgasgeschwindigkeit in diesem Artikel nur einen geringen Einfluss auf die Verdampfungsqualität der Tröpfchengruppe in der Zeiteinheit haben, während die Rauchgastemperatur und das Zerstäubungsgas-Flüssigkeits-Verhältnis einen großen Einfluss auf die Verdampfungsqualität der Tröpfchen haben Gruppe in Zeiteinheit. Höhere Rauchgastemperaturen und eine größere durchschnittliche Partikelgröße der Tröpfchengruppe begünstigen die Realisierung der Sprühverdampfungstechnologie für Entschwefelungsabwasser.
③ Die aerodynamische Fragmentierung von Tröpfchen mit einer Partikelgröße von {{0}},3 mm bis 0,4 mm trägt dazu bei, die vollständige Verdampfungszeit der Tröpfchen zu verkürzen. Mit dem Ziel, den Mechanismus und die Eigenschaften der pneumatischen Tröpfchenfragmentierung in der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie zu untersuchen, wurde das Euler/Euler-Flüssigkeitsvolumenmodell verwendet, um den Mechanismus der pneumatischen Fragmentierung einzelner Tröpfchen und der Kollisionsfragmentierung mehrerer Tröpfchen sowie die Auswirkungen der Rauchgasgeschwindigkeit und -dichte numerisch zu untersuchen. Tröpfchendurchmesser und Anfangsgeschwindigkeit auf die Eigenschaften der pneumatischen Tröpfchenfragmentierung und den Einfluss der Kollision mehrerer Tröpfchen auf die Tröpfchenfragmentierung
Die Auswirkungen fragmentierter Zeit. Es wurde festgestellt, dass es für die Rauchumgebung und die Tröpfchen, die in der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie in diesem Artikel untersucht wurden, zwei Arten des Aufbrechens von Tröpfchen gibt: Aufbrechen des Beutels und kein Aufbrechen. Das aerodynamische Aufbrechen von Tröpfchen mit einer Partikelgröße von {{0}},3 mm~0,4 mm trägt dazu bei, die vollständige Verdampfungszeit der Tröpfchen zu verkürzen. Darüber hinaus kann durch Kollisionen zwischen Tröpfchen auch die vollständige Verdunstungszeit der Tröpfchen entsprechend verkürzt werden.
④ Wenn die physikalischen Eigenschaften des Tröpfchens neutral sind und die Partikelgröße nicht größer als 50 μm ist, kann das Tröpfchen innerhalb von 1 Sekunde vollständig verdampfen. Mit dem Ziel, die Tröpfchenverdampfungseigenschaften in der Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie zu untersuchen, wurde ein mathematisches Modell der Tröpfchenbewegung und -verdampfung im Rauchgas mit der Änderung der physikalischen Eigenschaften der Tröpfchen erstellt
Die Wirkung. Untersuchungen haben ergeben, dass bei gleicher Rauchumgebung, gleicher Tröpfchengröße und gleicher Anfangsgeschwindigkeit neutrale Tröpfchen im Vergleich zu alkalischen Tröpfchen die kürzeste vollständige Verdampfungszeit haben, gefolgt von sauren Tröpfchen. Die Rauchgastemperatur hat einen großen Einfluss auf die Tröpfchenverdampfungseigenschaften, und eine ordnungsgemäße Erhöhung der Rauchgastemperatur trägt zur Verwirklichung der Sprühverdampfungstechnologie bei. Die Rauchgasgeschwindigkeit und die anfängliche Tropfengeschwindigkeit haben kaum Einfluss auf die Technologie der Sprühverdampfung.
⑤ Die Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie trägt zur Verbesserung der Staubentfernungseffizienz von Rauchgas bei. Nach der Anwendung der Sprühverdampfungstechnologie verringern die entsprechende Erhöhung der Rauchgasfeuchtigkeit und die entsprechende Senkung der Rauchgastemperatur den spezifischen Widerstand der Asche im Rauchgas, was die Effizienz des Staubabscheiders verbessern kann. Darüber hinaus nimmt nach dem Einsatz der Sprühverdampfungstechnologie die Staubpartikelgröße im Rauchgas zu. Ohne Berücksichtigung des erneuten Aufwirbelns des eingefangenen Staubs verbessert die Vergrößerung der Staubpartikelgröße auch die Staubentfernungseffizienz. Daher Sprühverdampfungsbehandlungstechnologie
In gewissem Maße wurde dadurch die Staubentfernungseffizienz des Rauchgases verbessert





