用fluent對(duì)不同運(yùn)行狀態(tài)下的燃燒器進(jìn)行建模[外文翻譯].doc
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用fluent對(duì)不同運(yùn)行狀態(tài)下的燃燒器進(jìn)行建模[外文翻譯],用fluent對(duì)不同運(yùn)行狀態(tài)下的燃燒器進(jìn)行建模摘要在本文提出了使用商業(yè)軟件fluent研究燃燒器不同運(yùn)行狀態(tài)下的結(jié)果。該數(shù)學(xué)模型是建立在用歐拉描述連續(xù)相和用拉格朗日描述一個(gè)隨機(jī)的煤顆粒的基礎(chǔ)上。三維燃燒模型用于確定一個(gè)典型的500mw的電站鍋爐的溫度和熱通量型材等熱特性。使用三維模型確定溫度分布為100%鍋爐負(fù)荷,以及...
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用FLUENT對(duì)不同運(yùn)行狀態(tài)下的燃燒器進(jìn)行建模
摘要
在本文提出了使用商業(yè)軟件FLUENT研究燃燒器不同運(yùn)行狀態(tài)下的結(jié)果。該數(shù)學(xué)模型是建立在用歐拉描述連續(xù)相和用拉格朗日描述一個(gè)隨機(jī)的煤顆粒的基礎(chǔ)上。三維燃燒模型用于確定一個(gè)典型的500MW的電站鍋爐的溫度和熱通量型材等熱特性。使用三維模型確定溫度分布為100%鍋爐負(fù)荷,以及降低鍋爐負(fù)荷進(jìn)行了預(yù)測。通過粒子軌跡的分析,以確定在鍋爐燃燒過程中諸如燃燒器污垢的操作問題的原因,高未燃盡的碳和溫度。同時(shí)也研究過剩的空氣對(duì)爐溫格局的影響。雖然文獻(xiàn)資料有限,但模型計(jì)算表明,在完全和試點(diǎn)實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)有較好的規(guī)模。利用這些CFD模型研究取得的經(jīng)驗(yàn),有可能提高鍋爐運(yùn)行,關(guān)于穩(wěn)定和材料,爐壁的溫度,其中專家系統(tǒng)的鍋爐的運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:壁掛式燃煤爐;生成網(wǎng)格;計(jì)算流體力學(xué),湍流;多相流;粒子軌跡。
1.介紹
近年來關(guān)于大型燃燒器進(jìn)行優(yōu)化的重要性已經(jīng)成為十分相關(guān)。所有優(yōu)化策略是針對(duì)延長其壽命,提高熱效率,減少污染物排放量。此外,對(duì)市場來說,高效利用煤粉是關(guān)鍵。為了達(dá)到較高的燃燒效率,主要影響因素如顆粒大小,分布,氣體和粒子溫度,局部熱釋放,當(dāng)?shù)氐难鯕鉂舛?,煤熱解?dòng)力學(xué)參數(shù)和氧化炭,炭性能應(yīng)深入了解[1,2]。在工程實(shí)踐中,這是非常難以調(diào)查的直接在鍋爐燃燒過程產(chǎn)生的各種易燃物。利用計(jì)算機(jī)對(duì)鍋爐模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)而不是建設(shè)真正的鍋爐,并試圖檢查和改進(jìn)這些特點(diǎn),[3-7]。這些技術(shù)中的一個(gè)可視化鍋爐參數(shù)的影響是選擇計(jì)算(CFD)模擬流體動(dòng)力學(xué),這可以是一個(gè)潛在的準(zhǔn)確和成本的有效工具。在過去20年來,在確定和解決有關(guān)煤粉燃燒問題,CFD已經(jīng)獲得有效的工具信譽(yù),[8-10]。特別的,它可以提供洞察到陌生的煤燃燒特性基于這個(gè)原因,已被廣泛應(yīng)用于評(píng)估煤在基準(zhǔn),試點(diǎn)和全面爐的燃燒性能[3,8-14]。然而,有限的研究,討論了操作條件的影響,如燃燒器負(fù)荷,過量空氣(等在對(duì)面墻上的燃煤爐公開文獻(xiàn))[1]。此外,較早前,非結(jié)構(gòu)化的代碼(如FLUENT軟件版本6)尚未建立模擬煤粉燃燒。
在本研究中,已試圖模擬爐操作和可視化的基礎(chǔ)上,通過CFD模擬燃燒過程獲得參數(shù)。這些參數(shù)包括溫度下實(shí)現(xiàn)各鍋爐部件,顆粒停留時(shí)間,顆粒速度,輻射爐膛內(nèi)的分布。本文著重對(duì)不同鍋爐的運(yùn)行條件做性能預(yù)測。鍋爐幾何和運(yùn)行狀態(tài)隨著數(shù)學(xué)模型,在下面的部分被詳細(xì)的使用。模擬結(jié)果是根據(jù)實(shí)例(在不同的經(jīng)營行業(yè)使用條件),但數(shù)據(jù)來源有一定的范圍內(nèi),該行業(yè)不受侵犯專利的問題。它必須是提到,取得計(jì)算模擬驗(yàn)證是昂貴的,但即使用戶已實(shí)驗(yàn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),
摘要
在本文提出了使用商業(yè)軟件FLUENT研究燃燒器不同運(yùn)行狀態(tài)下的結(jié)果。該數(shù)學(xué)模型是建立在用歐拉描述連續(xù)相和用拉格朗日描述一個(gè)隨機(jī)的煤顆粒的基礎(chǔ)上。三維燃燒模型用于確定一個(gè)典型的500MW的電站鍋爐的溫度和熱通量型材等熱特性。使用三維模型確定溫度分布為100%鍋爐負(fù)荷,以及降低鍋爐負(fù)荷進(jìn)行了預(yù)測。通過粒子軌跡的分析,以確定在鍋爐燃燒過程中諸如燃燒器污垢的操作問題的原因,高未燃盡的碳和溫度。同時(shí)也研究過剩的空氣對(duì)爐溫格局的影響。雖然文獻(xiàn)資料有限,但模型計(jì)算表明,在完全和試點(diǎn)實(shí)驗(yàn)測量系統(tǒng)有較好的規(guī)模。利用這些CFD模型研究取得的經(jīng)驗(yàn),有可能提高鍋爐運(yùn)行,關(guān)于穩(wěn)定和材料,爐壁的溫度,其中專家系統(tǒng)的鍋爐的運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:壁掛式燃煤爐;生成網(wǎng)格;計(jì)算流體力學(xué),湍流;多相流;粒子軌跡。
1.介紹
近年來關(guān)于大型燃燒器進(jìn)行優(yōu)化的重要性已經(jīng)成為十分相關(guān)。所有優(yōu)化策略是針對(duì)延長其壽命,提高熱效率,減少污染物排放量。此外,對(duì)市場來說,高效利用煤粉是關(guān)鍵。為了達(dá)到較高的燃燒效率,主要影響因素如顆粒大小,分布,氣體和粒子溫度,局部熱釋放,當(dāng)?shù)氐难鯕鉂舛?,煤熱解?dòng)力學(xué)參數(shù)和氧化炭,炭性能應(yīng)深入了解[1,2]。在工程實(shí)踐中,這是非常難以調(diào)查的直接在鍋爐燃燒過程產(chǎn)生的各種易燃物。利用計(jì)算機(jī)對(duì)鍋爐模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)而不是建設(shè)真正的鍋爐,并試圖檢查和改進(jìn)這些特點(diǎn),[3-7]。這些技術(shù)中的一個(gè)可視化鍋爐參數(shù)的影響是選擇計(jì)算(CFD)模擬流體動(dòng)力學(xué),這可以是一個(gè)潛在的準(zhǔn)確和成本的有效工具。在過去20年來,在確定和解決有關(guān)煤粉燃燒問題,CFD已經(jīng)獲得有效的工具信譽(yù),[8-10]。特別的,它可以提供洞察到陌生的煤燃燒特性基于這個(gè)原因,已被廣泛應(yīng)用于評(píng)估煤在基準(zhǔn),試點(diǎn)和全面爐的燃燒性能[3,8-14]。然而,有限的研究,討論了操作條件的影響,如燃燒器負(fù)荷,過量空氣(等在對(duì)面墻上的燃煤爐公開文獻(xiàn))[1]。此外,較早前,非結(jié)構(gòu)化的代碼(如FLUENT軟件版本6)尚未建立模擬煤粉燃燒。
在本研究中,已試圖模擬爐操作和可視化的基礎(chǔ)上,通過CFD模擬燃燒過程獲得參數(shù)。這些參數(shù)包括溫度下實(shí)現(xiàn)各鍋爐部件,顆粒停留時(shí)間,顆粒速度,輻射爐膛內(nèi)的分布。本文著重對(duì)不同鍋爐的運(yùn)行條件做性能預(yù)測。鍋爐幾何和運(yùn)行狀態(tài)隨著數(shù)學(xué)模型,在下面的部分被詳細(xì)的使用。模擬結(jié)果是根據(jù)實(shí)例(在不同的經(jīng)營行業(yè)使用條件),但數(shù)據(jù)來源有一定的范圍內(nèi),該行業(yè)不受侵犯專利的問題。它必須是提到,取得計(jì)算模擬驗(yàn)證是昂貴的,但即使用戶已實(shí)驗(yàn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),
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