the ability to decompose N2O. However, Aho et al.28 found a
similar result, i.e., an OH radial cannot increase the decomposition
of N2O. Therefore, the relationship between N2O decomposition
and OH radicals derived from H2O when water is
injected in the bed is not distinct. In fact, liquid water vaporizes
and expands rapidly as soon as water enters into the bed
resulting in vigorous turbulence within the bed and increasing
gas–solid contact. Hence, the reaction of NO with char-N on
the surface of char to N2O is promoted.27 In addition, from the
viewpoint of homogeneous reaction, the formation N2O reaction
rate of the intermediate species, NCO and NO, is associated
with the vigorous turbulence.22
3.4. Effect of Fuel Properties. The distribution of NO
concentration within the combustor with various feeding material
is illustrated in Figure 13. It is evident that most of the NO and
N2O was formed during devolatilization within the region
between the bed surface and the secondary air inlet. Some
early published papers29–31 considered that NOX emission mainly
came from oxidation of the char-N and volatile-N in fuels and
that the volatile-N is the main source. Therefore, the formation
of these species during char combustion is generally of
low importance. This result is in agreement with other
reports.15
FromFigure 13, it can be seen that the concentration of NO
is proportional to the volatile content of feed material (soybean
is highest; coal is lowest) at the initial stage when fuels enter
the bed. It was found that the conversion of fuel-N to NO
increases with volatile-N in oxygen-rich conditions for coal
combustion.32 Whatever the fuel, the maximal NO concentration
takes place between the feeding point and the second air
injection. However, from the second air injection on, the NO
concentration distribution does not have a clear trend. One
possible reason for this may be the effect of the water injection
at the freeboard on the formation and reduction reaction of NO.
Another logical explanation could be that the rice husk has a
ความสามารถในการย่อยสลาย N2O อย่างไรก็ตาม อาโฮและ al.28 พบ
ผลคล้ายกันคือ , , โอ้รัศมีไม่สามารถเพิ่มการสลาย
N2O ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการย่อยสลายและ N2O
โอ้อนุมูลอิสระที่มาจาก H2O เมื่อน้ำ
ฉีดในเตียงไม่แตกต่างกัน ในความเป็นจริง , ของเหลวน้ำ vaporizes
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทันทีที่น้ำเข้าสู่เตียง
ส่งผลให้เข้มแข็ง ความวุ่นวายภายในเตียงและเพิ่ม
–ก๊าซของแข็งที่ติดต่อ ดังนั้น ปฏิกิริยาของไม่มีกับ char-n บนผิวของถ่านที่จะ N2O
เป็น promoted.27 นอกจากนี้จากมุมมองของปฏิกิริยาเนื้อเดียว
เกิดปฏิกิริยา , N2O อัตราชนิดกลาง , มายด์ และ ไม่ เกี่ยวข้องกับความวุ่นวาย
เข้มแข็ง 22 3.4 . คุณสมบัติเชื้อเพลิง การกระจายของ
ความเข้มข้นภายในห้องต่าง ๆวัสดุให้อาหาร
จะแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นว่าส่วนใหญ่ของไม่มีและ
N2O ก่อตั้งขึ้นใน devolatilization ภายในภูมิภาค
ระหว่างเตียงพื้นผิวและลมเข้ามัธยม บาง
ตีพิมพ์ก่อน papers29 – 31 ถือว่าปริมาณการเกิด NOx ส่วนใหญ่
มาจากการออกซิเดชันของเชื้อเพลิงและ
volatile-n ใน char-n และที่ volatile-n เป็นแหล่งหลัก ดังนั้น การพัฒนา
ชนิดนี้ในระหว่างการเผาไหม้ถ่านทั่วไป
ความสำคัญน้อย ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับรายงานอื่น ๆ
.
fromfigure 15 13 จะเห็นได้ว่า สมาธิไม่
เป็นสัดส่วนกับปริมาณสารระเหยของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ( กากถั่วเหลือง
สูงสุด ; ถ่านหินต่ำสุด ) ในขั้นตอนแรกเมื่อเชื้อเพลิงป้อน
เตียงพบว่า การเปลี่ยนแปลงของ fuel-n ไม่มี
เพิ่มขึ้น volatile-n ในเงื่อนไขที่อุดมไปด้วยออกซิเจนสำหรับ combustion.32 ถ่านหิน
ไม่ว่าเชื้อเพลิงสูงสุดไม่มีสมาธิ
เกิดขึ้นระหว่างจุดให้อาหารและการฉีดอากาศ
2 อย่างไรก็ตาม จากการฉีดอากาศที่สอง , ไม่
การกระจายความเข้มข้นของไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หนึ่ง
เหตุผลที่เป็นไปได้ นี้อาจจะเกิดจากผลของการฉีดน้ำ
ที่ฟรีบอร์ดต่อการก่อตัวและการลดปฏิกิริยาของหมายเลข
อีกตรรกะคำอธิบายที่อาจจะว่าแกลบได้
การแปล กรุณารอสักครู่..