图5.7给出了炉膛内不同位置截}自!的CO浓度分布图,图5.7(a)一(e)分别为裂解炉长度方ICJ x=1.5m,x=6m,x=10.5m,x=15m,x=18.Sm方向CO浓度分布图。二氯乙烷裂解炉燃料·气仁要成分是轻烃C4及C4以下的混合物,热稳定性差,在喷嘴出日处很短的脚离内即燃烧或热分解完成。但是由」几炉膛内燃料燃烧属于受限扩散燃烧,在局部范围内存在不完全燃烧,生成CO o图5.7(a)一(e)表明,CO由f要在侧壁烧嘴附近的小范围产生,并迅速消耗。由一J飞炉膛所安装的侧壁烧嘴采用厂预混燃烧模式,燃料与空气顶先混合刁‘进入炉膛燃烧,因而CO生成量较少。经验表明,CO大量存在的区域就是火焰的可见焰区,但是高温烟z〔一旦脱离一r火焰区,则表明燃料y的燃烧反应也大体完成。在靠近炉管管排的位置以及炉膛出I位置处,CO含{改均为零。此外,图5.7,还说明,山于一二氯乙烷裂解炉采用全侧烧的燃烧模式,在高度力一!句E}. CO浓度没有明,}Y差别。图5.7(0为炉膛宽度方向x=0.0485m截面的CO浓度分布图。该位置处J二燃料气燃烧的区域,所以图r},形成了多个高CO浓度的亮斑。x=5m} x=10.5m, x=15m,x=18.5m以及}0.0485m。从图5.8(a卜(幻中可以看出,在炉膛喷嘴位置附近,由J二燃料气和空气混合物处」几高射流和低温状态,喷嘴附近位置处的燃料气燃烧不充分,会伴随着大量的CO生成,形成数个CO:低浓度中心。此外,由于二氯乙烷裂解炉的供热采用全侧壁燃烧供热的方式,从炉膛高度方向来看,CO:浓度没有!归显的梯度,均匀分布在除喷嘴位置外的大部分炉膛fx域。www.anhuanchem.com |