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文檔簡(jiǎn)介
1、高溫貧氧燃燒技術(shù)是近年來(lái)在國(guó)際上備受關(guān)注的新型高效燃燒技術(shù),研究和設(shè)計(jì)甲烷高溫貧氧燃燒系統(tǒng)對(duì)于天然氣的合理有效利用具有重要的意義。
本文運(yùn)用數(shù)值模擬軟件FLUENT分別對(duì)甲烷貧氧燃燒系統(tǒng)中的兩個(gè)重要設(shè)備——燃?xì)馊紵隣t和蓄熱體進(jìn)行了模擬計(jì)算,得到了兩種設(shè)備內(nèi)的流場(chǎng)信息以及操作參數(shù)和設(shè)備參數(shù)對(duì)于系統(tǒng)NOX排放量和余熱回收率的影響規(guī)律,并對(duì)高溫貧氧燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)。
1.采用平衡混合分?jǐn)?shù)/PDF模型、k-ε模型、輻射
2、傳熱的P-1模型以及NOX生成模型對(duì)甲烷氣體在燃?xì)馊紵隣t內(nèi)的燃燒過(guò)程進(jìn)行了模擬,從爐內(nèi)的溫度分布和NOX濃度分布兩方面出發(fā),分別考察了空氣預(yù)熱溫度、空氣中氧的體積分?jǐn)?shù)、空氣過(guò)剩系數(shù)以及噴孔直徑等因素對(duì)燃燒過(guò)程的影響,模擬結(jié)果表明:選擇合適的、較高的空氣預(yù)熱溫度可以使?fàn)t膛溫度分布均勻,從而改善燃燒效果;在預(yù)熱空氣條件下,進(jìn)氣中的氧的體積分?jǐn)?shù)低于12%時(shí),NOX的排放量會(huì)維持在一個(gè)比較低的水平;空氣過(guò)剩系數(shù)α不宜過(guò)高,否則會(huì)使NOX的排放量
3、增加,其適宜的范圍為1~1.3;燃?xì)鈬娍自叫?,燃?xì)鈬姵鏊俣仍酱?,燃?xì)馀c空氣之間的湍流混合越劇烈,爐膛的溫度分布更加均勻,從而減少了 NOX的排放量。最后將模擬結(jié)果同實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比,二者吻合良好,證明了結(jié)果的可靠性。
2.建立了計(jì)算陶瓷蜂窩蓄熱體內(nèi)氣體流動(dòng)與換熱過(guò)程的模型,并應(yīng)用該模型模擬了蓄熱體的開(kāi)工過(guò)程,同時(shí)將模擬得到的結(jié)果同文獻(xiàn)報(bào)道的實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行了對(duì)比,二者基本吻合,證明了建立模型的合理性,根據(jù)模擬得到的結(jié)果,分析了蓄熱體內(nèi)流
4、場(chǎng)的分布規(guī)律以及溫度的變化規(guī)律,考察了換向閥切換時(shí)間、空氣過(guò)剩系數(shù)、孔道截面形狀以及不同橫截面與外壁之間夾角等因素對(duì)蓄熱體內(nèi)氣體流動(dòng)與換熱過(guò)程的影響,得出以下結(jié)論:換向閥的切換時(shí)間在設(shè)備承受的范圍內(nèi)短一些有助于系統(tǒng)熱量的回收;當(dāng)空氣過(guò)剩系數(shù)α<1.3時(shí),空氣過(guò)剩系數(shù)α越小,系統(tǒng)的余熱回收率越高;六邊形孔道的蓄熱體的余熱回收率最高,正方形孔道的蓄熱體次之,三角形孔道的蓄熱體最低;蓄熱體橫截面與外壁之間的夾角越小,其換熱性能越好,但壓降卻急
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