基于Fluent軟件的束腰型生物質(zhì)粉燃燒機溫度
發(fā)布時間:2022-11-05 00:28
文章針對一種額定喂料量為150 kg/h的束腰型生物質(zhì)粉燃燒機,通過建立其數(shù)學模型,基于Fluent軟件研究不同束腰型結(jié)構(gòu)傾角、束腰口間距和過量空氣系數(shù)等參數(shù)對束腰型生物質(zhì)粉燃燒機燃燒性能的影響。研究結(jié)果表明:束腰型生物質(zhì)粉燃燒機出火口的物質(zhì)的平均質(zhì)量濃度和CO濃度均比直筒型生物質(zhì)粉燃燒機低,當束腰型結(jié)構(gòu)傾角分別為15,30,45,60°時,CO濃度僅為直筒型生物質(zhì)粉燃燒機的5%,2.6%,2.8%和1.6%;當束腰口間距分別為0.4,0.5,0.6,0.7 m時,束腰型生物質(zhì)粉燃燒機出火口的物質(zhì)的平均質(zhì)量濃度以及CO2和O2濃度相差不大,但是,隨著束腰口間距的增大,平均溫度呈現(xiàn)出先升高后降低的變化趨勢;隨著過量空氣系數(shù)的增大,出火口的平均溫度以及CO,CO2和NO濃度顯著減小,物質(zhì)的平均質(zhì)量濃度和O2濃度有所增大;當束腰型結(jié)構(gòu)傾角為30°,束腰口間距為0.5 m,過量空氣系數(shù)為1.2時,束腰型生物質(zhì)粉燃燒機的燃燒效果較好。
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機的數(shù)學模型及邊界條件
1.1 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機系統(tǒng)
1.2 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機數(shù)學模型的建立
1.3 生物質(zhì)原料的物化分析
1.4 風速修正計算
2 燃燒過程的模擬結(jié)果與分析
2.1 束腰型結(jié)構(gòu)傾角對燃燒效果的影響
2.2 燃燒機模擬結(jié)果可靠性驗證
2.3 束腰口間距對燃燒效果的影響
2.4 不同過量空氣系數(shù)對燃燒效果的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]固體生物質(zhì)燃燒中氮氧化物產(chǎn)生機理綜述[J]. 周建強,高攀,董長青,楊勇平. 熱力發(fā)電. 2018(12)
[2]新型生物質(zhì)顆;剞D(zhuǎn)燃燒器流動特性仿真分析[J]. 賈國海,李立君,高自成,李際平,陳喜龍. 江蘇大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]Influence of Biomass Co-combustion on Heating Surfaces Thermal Efficiency[J]. GR?DZIEL S?awomir,WITKOWSKI Karol. Journal of Thermal Science. 2018(05)
[4]生物質(zhì)粉體燃燒爐的研究探討[J]. 李世軍. 中國農(nóng)機化學報. 2018(02)
[5]不同種類生物質(zhì)的燃燒特性分析[J]. 王連勇,孫文強,蔡九菊. 冶金能源. 2017(S2)
[6]130t/h全燒生物質(zhì)鍋爐脫硝技術研究及應用[J]. 薛軍,翁衛(wèi)國,俞燕,李欽武. 鍋爐制造. 2017(02)
[7]生物質(zhì)與煤混合富氧燃燒過程中NO和N2O的排放特性研究[J]. 張嘯天,李詩媛,李偉. 可再生能源. 2017(02)
[8]生物質(zhì)顆粒燃料燃燒污染物排放特性[J]. 劉婷潔,胡乃濤,李俊韜,張學敏. 可再生能源. 2016(12)
[9]基于數(shù)值模擬的四角切圓鍋爐溫度場影響因素探究[J]. 楊康,劉西陲,沈炯. 發(fā)電設備. 2016(06)
[10]燃盡風對爐內(nèi)NOx分布影響的數(shù)值模擬和試驗研究[J]. 王潛,李海山,劉發(fā)圣,夏永俊,江衛(wèi)國,幸雙喜. 電站系統(tǒng)工程. 2014(03)
碩士論文
[1]鍋爐燃燒動態(tài)建模及多目標預測控制方法研究[D]. 林博群.東南大學 2016
[2]新型前后拱的生物質(zhì)鍋爐的改進及爐膛數(shù)值模擬[D]. 程超.哈爾濱理工大學 2015
[3]煤粉及電子廢棄物煙氣燃燒過程中NOX生成特性的數(shù)值模擬研究[D]. 譚建平.浙江大學 2015
本文編號:3701584
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
0 引言
1 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機的數(shù)學模型及邊界條件
1.1 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機系統(tǒng)
1.2 束腰型生物質(zhì)粉燃燒機數(shù)學模型的建立
1.3 生物質(zhì)原料的物化分析
1.4 風速修正計算
2 燃燒過程的模擬結(jié)果與分析
2.1 束腰型結(jié)構(gòu)傾角對燃燒效果的影響
2.2 燃燒機模擬結(jié)果可靠性驗證
2.3 束腰口間距對燃燒效果的影響
2.4 不同過量空氣系數(shù)對燃燒效果的影響
3 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]固體生物質(zhì)燃燒中氮氧化物產(chǎn)生機理綜述[J]. 周建強,高攀,董長青,楊勇平. 熱力發(fā)電. 2018(12)
[2]新型生物質(zhì)顆;剞D(zhuǎn)燃燒器流動特性仿真分析[J]. 賈國海,李立君,高自成,李際平,陳喜龍. 江蘇大學學報(自然科學版). 2018(06)
[3]Influence of Biomass Co-combustion on Heating Surfaces Thermal Efficiency[J]. GR?DZIEL S?awomir,WITKOWSKI Karol. Journal of Thermal Science. 2018(05)
[4]生物質(zhì)粉體燃燒爐的研究探討[J]. 李世軍. 中國農(nóng)機化學報. 2018(02)
[5]不同種類生物質(zhì)的燃燒特性分析[J]. 王連勇,孫文強,蔡九菊. 冶金能源. 2017(S2)
[6]130t/h全燒生物質(zhì)鍋爐脫硝技術研究及應用[J]. 薛軍,翁衛(wèi)國,俞燕,李欽武. 鍋爐制造. 2017(02)
[7]生物質(zhì)與煤混合富氧燃燒過程中NO和N2O的排放特性研究[J]. 張嘯天,李詩媛,李偉. 可再生能源. 2017(02)
[8]生物質(zhì)顆粒燃料燃燒污染物排放特性[J]. 劉婷潔,胡乃濤,李俊韜,張學敏. 可再生能源. 2016(12)
[9]基于數(shù)值模擬的四角切圓鍋爐溫度場影響因素探究[J]. 楊康,劉西陲,沈炯. 發(fā)電設備. 2016(06)
[10]燃盡風對爐內(nèi)NOx分布影響的數(shù)值模擬和試驗研究[J]. 王潛,李海山,劉發(fā)圣,夏永俊,江衛(wèi)國,幸雙喜. 電站系統(tǒng)工程. 2014(03)
碩士論文
[1]鍋爐燃燒動態(tài)建模及多目標預測控制方法研究[D]. 林博群.東南大學 2016
[2]新型前后拱的生物質(zhì)鍋爐的改進及爐膛數(shù)值模擬[D]. 程超.哈爾濱理工大學 2015
[3]煤粉及電子廢棄物煙氣燃燒過程中NOX生成特性的數(shù)值模擬研究[D]. 譚建平.浙江大學 2015
本文編號:3701584
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