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文檔簡介
1、在全球能源短缺、環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻的大背景下,節(jié)能環(huán)保已成為各國面臨的重要問題。提高傳統(tǒng)能源的生成和利用效率是緩解能源短缺和環(huán)境污染的重要手段之一。如何提高煤粉燃燒效率和燃燒穩(wěn)定性,對我國這樣一個產(chǎn)煤大國的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。目前,我國大部分火力發(fā)電機組的鍋爐均為煤粉爐,其燃燒過程中所需的煤粉由布置在爐膛上的煤粉燃燒器提供,對煤粉射流燃燒的深刻認(rèn)識是高效、清潔的燃燒設(shè)備優(yōu)化設(shè)計和運行的基礎(chǔ)。
煤粉射流燃燒是一種十分復(fù)
2、雜的物理、化學(xué)過程,涉及揮發(fā)份逸出、焦碳燃燒、輻射傳熱、氣固兩相流動及氣相湍流燃燒等,目前對煤粉射流燃燒過程的認(rèn)識仍不夠清晰。隨著計算流體力學(xué)、計算燃燒學(xué)以及現(xiàn)代計算機軟硬件技術(shù)的快速發(fā)展,使得煤粉射流過程較為精確的數(shù)值模擬成為可能。
本文圍繞煤粉射流燃燒開展研究,以典型水平射流為研究對象,探索了適合氣固兩相湍流燃燒模擬的方法。論文采用了開源CFD計算程序包OpenFOAM,運用大渦模擬方法(LES)模擬煤粉射流火焰特性。
3、其中,氣粒兩相流動采用歐拉-拉格朗日顆粒軌道模型,用PSIC方法求解兩相之間的相互作用;采用半經(jīng)驗的Rosin-Rammler公式來表示顆粒尺寸分布;采用一方程渦粘模型求解亞網(wǎng)格湍流應(yīng)力;揮發(fā)份釋放采用雙揮發(fā)反應(yīng)模型;焦炭燃燒采用動力-擴散有限速率表面反應(yīng)模型;氣相湍流燃燒采用EBU-Arrhenius模型;爐內(nèi)輻射換熱采用P-1模型。預(yù)測了爐內(nèi)瞬時溫度場、壓力場、速度矢量場及組分濃度場等分布。
采用該方法模擬氣-固兩相煤
4、粉湍流射流燃燒,將模擬結(jié)果與文獻中的實驗數(shù)據(jù)及雷諾平均方法(RANS)的模擬結(jié)果進行對比,驗證了大渦模擬方法及所用模型的有效性和優(yōu)越性。改變射流速度,使火焰中心位于計算區(qū)域的較佳位置,從而在爐內(nèi)建立一個較好的燃燒動力場,并由此獲得了一個優(yōu)化射流速度。此外,還基于該優(yōu)化速度,研究了不同煤粉顆粒尺寸和不同揮發(fā)份含量下的煤粉燃燒特性,得到了不同因數(shù)對煤粉強度和穩(wěn)定性的影響。該分析結(jié)果為煤粉燃燒的詳細研究和燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計奠定了理論基礎(chǔ)。研究
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