生物質(zhì)共燃的旋流燃燒器內(nèi)氣固兩相流的數(shù)值模擬
發(fā)布時(shí)間:2020-12-20 08:41
本文采用Fluent軟件對(duì)生物質(zhì)與煤粉混合燃燒的旋流燃燒器內(nèi)氣固兩相流動(dòng)進(jìn)行了數(shù)值模擬。對(duì)氣相場(chǎng)的計(jì)算采用的模型是氣相作為連續(xù)介質(zhì)基于歐拉系下的RNGκ-ε模型,對(duì)顆粒相的計(jì)算式基于拉格朗日坐標(biāo)系下能反映出顆粒運(yùn)動(dòng)復(fù)雜經(jīng)歷和與壁面碰撞的隨機(jī)軌道模型,通過顆粒與流體耦合的PISC算法,研究了燃燒器葉片角度等因素對(duì)氣相場(chǎng)的影響,利用多相流理論進(jìn)行分析,揭示了氣流和顆粒在旋流燃燒器出口及燃燒室內(nèi)的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)。
【文章來(lái)源】:華北電力大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:53 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
燃燒器三維結(jié)構(gòu)示意圖
卜用于生物質(zhì)與煤粉混燃的旋流燃燒器,對(duì)其旋轉(zhuǎn)射流進(jìn)行分析,同樣具有重要的指導(dǎo)意義。如圖4一2所示,旋流燃燒器二次風(fēng)在旋流葉片的作用下繞燃燒器軸線旋轉(zhuǎn),當(dāng)旋轉(zhuǎn)氣流由燃燒器噴出后,氣流在爐膛內(nèi)形成旋轉(zhuǎn)射流。在旋流自由射流中,角動(dòng)量的軸向通量M及軸向動(dòng)量K都是常數(shù),即:凡,M一乒ur)Pv2‘一常數(shù)(4一l)K一知2‘+加“一常數(shù)(4一2)其中v為射流某截面上的軸向分速度(m/s),u為射流某截面上的切向分速度(m/s),p為靜壓力(Mpa)。由于M和K都可以看作是描述射流空氣動(dòng)力特性的參數(shù)
華北電力大學(xué)碩士學(xué)位論文從圖4一4(a)(b)中可以看出,旋流葉片的存在氣流軸向速度發(fā)生衰減。n’二0.769時(shí),氣流軸向衰減顯著;n’二0.444時(shí),氣流軸向衰減相對(duì)較弱。n’二0.769時(shí),燃燒器內(nèi)的速度場(chǎng)變化非常明顯,軸向速度減小,徑向和切向速度增大?梢,旋流燃燒器出口射流不但具有軸向速度,而且有較大的切向速度,旋流燃燒器出來(lái)的氣體質(zhì)點(diǎn)既有旋轉(zhuǎn)向前的趨勢(shì),又有從切向飛出的趨勢(shì)。氣流初期擾動(dòng)非常強(qiáng)烈,但由于外二次風(fēng)即直流二次風(fēng)的存在
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可調(diào)濃淡燃燒器內(nèi)風(fēng)煤兩相流的數(shù)值模擬[J]. 于靜梅,陳永輝,楊柳,高文龍. 潔凈煤技術(shù). 2009(01)
[2]直流燃燒器一次風(fēng)通道氣固兩相流數(shù)值模擬[J]. 黃榮國(guó),張紅泉. 水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2008(05)
[3]氣固兩相流在可調(diào)煤粉燃燒器中流動(dòng)的數(shù)值模擬[J]. 郭仁寧,楊柳,王建. 節(jié)能技術(shù). 2008(05)
[4]旋流燃燒器氣固多相流研究[J]. 田海川,鄒欣. 科技信息(科學(xué)教研). 2008(20)
[5]煤粉燃燒兩相流的數(shù)值模擬[J]. 張亞平,田玉仙. 西安科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(02)
[6]典型旋流式燃燒器及應(yīng)用[J]. 李斌. 民營(yíng)科技. 2008(03)
[7]生物質(zhì)與煤共燃的燃燒特性研究[J]. 張海清,程世慶,尚琳琳. 能源研究與利用. 2007(02)
[8]旋流葉片型煤粉濃縮器內(nèi)氣固兩相流的數(shù)值模擬[J]. 曾東和,張鴻,易超. 發(fā)電設(shè)備. 2006(04)
[9]生物質(zhì)再燃降低燃煤鍋爐NO_x排放研究綜述[J]. 林鵬云,羅永浩,胡元. 鍋爐技術(shù). 2006(03)
[10]水平濃淡煤粉燃燒器內(nèi)氣固兩相流的數(shù)值模擬[J]. 荊有印,齊永霞,趙全表,齊曉唯,王保生. 動(dòng)力工程. 2005(01)
博士論文
[1]高濃度氣固兩相流的數(shù)值模擬研究[D]. 馬銀亮.浙江大學(xué) 2001
[2]氣固兩相流動(dòng)數(shù)值模擬及其非線性動(dòng)力學(xué)分析[D]. 程易.清華大學(xué) 2000
碩士論文
[1]旋風(fēng)分離器氣固兩相流數(shù)值模擬及性能分析[D]. 汪林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2007
本文編號(hào):2927570
【文章來(lái)源】:華北電力大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:53 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
燃燒器三維結(jié)構(gòu)示意圖
卜用于生物質(zhì)與煤粉混燃的旋流燃燒器,對(duì)其旋轉(zhuǎn)射流進(jìn)行分析,同樣具有重要的指導(dǎo)意義。如圖4一2所示,旋流燃燒器二次風(fēng)在旋流葉片的作用下繞燃燒器軸線旋轉(zhuǎn),當(dāng)旋轉(zhuǎn)氣流由燃燒器噴出后,氣流在爐膛內(nèi)形成旋轉(zhuǎn)射流。在旋流自由射流中,角動(dòng)量的軸向通量M及軸向動(dòng)量K都是常數(shù),即:凡,M一乒ur)Pv2‘一常數(shù)(4一l)K一知2‘+加“一常數(shù)(4一2)其中v為射流某截面上的軸向分速度(m/s),u為射流某截面上的切向分速度(m/s),p為靜壓力(Mpa)。由于M和K都可以看作是描述射流空氣動(dòng)力特性的參數(shù)
華北電力大學(xué)碩士學(xué)位論文從圖4一4(a)(b)中可以看出,旋流葉片的存在氣流軸向速度發(fā)生衰減。n’二0.769時(shí),氣流軸向衰減顯著;n’二0.444時(shí),氣流軸向衰減相對(duì)較弱。n’二0.769時(shí),燃燒器內(nèi)的速度場(chǎng)變化非常明顯,軸向速度減小,徑向和切向速度增大?梢,旋流燃燒器出口射流不但具有軸向速度,而且有較大的切向速度,旋流燃燒器出來(lái)的氣體質(zhì)點(diǎn)既有旋轉(zhuǎn)向前的趨勢(shì),又有從切向飛出的趨勢(shì)。氣流初期擾動(dòng)非常強(qiáng)烈,但由于外二次風(fēng)即直流二次風(fēng)的存在
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可調(diào)濃淡燃燒器內(nèi)風(fēng)煤兩相流的數(shù)值模擬[J]. 于靜梅,陳永輝,楊柳,高文龍. 潔凈煤技術(shù). 2009(01)
[2]直流燃燒器一次風(fēng)通道氣固兩相流數(shù)值模擬[J]. 黃榮國(guó),張紅泉. 水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2008(05)
[3]氣固兩相流在可調(diào)煤粉燃燒器中流動(dòng)的數(shù)值模擬[J]. 郭仁寧,楊柳,王建. 節(jié)能技術(shù). 2008(05)
[4]旋流燃燒器氣固多相流研究[J]. 田海川,鄒欣. 科技信息(科學(xué)教研). 2008(20)
[5]煤粉燃燒兩相流的數(shù)值模擬[J]. 張亞平,田玉仙. 西安科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(02)
[6]典型旋流式燃燒器及應(yīng)用[J]. 李斌. 民營(yíng)科技. 2008(03)
[7]生物質(zhì)與煤共燃的燃燒特性研究[J]. 張海清,程世慶,尚琳琳. 能源研究與利用. 2007(02)
[8]旋流葉片型煤粉濃縮器內(nèi)氣固兩相流的數(shù)值模擬[J]. 曾東和,張鴻,易超. 發(fā)電設(shè)備. 2006(04)
[9]生物質(zhì)再燃降低燃煤鍋爐NO_x排放研究綜述[J]. 林鵬云,羅永浩,胡元. 鍋爐技術(shù). 2006(03)
[10]水平濃淡煤粉燃燒器內(nèi)氣固兩相流的數(shù)值模擬[J]. 荊有印,齊永霞,趙全表,齊曉唯,王保生. 動(dòng)力工程. 2005(01)
博士論文
[1]高濃度氣固兩相流的數(shù)值模擬研究[D]. 馬銀亮.浙江大學(xué) 2001
[2]氣固兩相流動(dòng)數(shù)值模擬及其非線性動(dòng)力學(xué)分析[D]. 程易.清華大學(xué) 2000
碩士論文
[1]旋風(fēng)分離器氣固兩相流數(shù)值模擬及性能分析[D]. 汪林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2007
本文編號(hào):2927570
本文鏈接:http://www.lk138.cn/projectlw/xnylw/2927570.html
最近更新
教材專著