基于Fluent的生物質(zhì)氣化及混燃過程模擬研究
發(fā)布時間:2021-02-01 02:39
生物質(zhì)氣化得到的合成氣不僅可以用于化學(xué)工業(yè),還可以輸入鍋爐與煤粉混燃,生產(chǎn)電力。為了研究生物質(zhì)氣化后合成氣組成分布及合成氣與煤粉混燃特性,基于Fluent軟件,對生物質(zhì)氣化過程以及合成氣和煤粉摻燒過程進行數(shù)值模擬。主要研究內(nèi)容如下:(1)基于Fluent搭建了生物質(zhì)氣化模型,選取可實現(xiàn)化k-ε湍流模型、化學(xué)反應(yīng)組分輸運模型和p-1輻射模型對木屑氣化進行數(shù)值模擬,得到了木屑氣化后各組分氣在整個氣化爐內(nèi)的分布特征,合成氣中可燃氣體CO、H2和CH4在氣化爐出口處體積分數(shù)分別為20.33%、18.55%和3.75%。(2)依據(jù)某電廠額定蒸發(fā)量為1008t/h的燃煤鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)尺寸和設(shè)計參數(shù),進行純煤粉燃燒和混燒理論計算;基于Fluent搭建了生物質(zhì)氣與煤粉混燃模型,分析不同過量空氣系數(shù)下、不同負荷下和不同溫度生物質(zhì)氣化合成氣等條件下,當(dāng)生物質(zhì)氣摻燒比例為10%時的爐膛內(nèi)的速度、溫度、各組分和污染物的分布情況。(3)當(dāng)過量空氣系數(shù)變化范圍為1.2到1.25,研究了純煤燃燒以及生物質(zhì)氣與煤混燃等工況下的爐膛內(nèi)速度場、溫度場以及煙氣的組分場的分布特征。在...
【文章來源】:華北水利水電大學(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
標(biāo)準(zhǔn)k-湍流模型
圖 2-3 基于體積反應(yīng)的組分輸運模型Fig.2-3 Species transport model based on volumetric reaction模型rrhenius rate 模型計算化學(xué)反應(yīng),其方程為/(R)eETiiiKA enius 常數(shù);Ai為頻率因子,s-1;Ei為活化能,kJ/mol;l K);T 為溫度,K;瘜W(xué)反應(yīng)設(shè)置如圖 2-4 所示
圖 2-3 基于體積反應(yīng)的組分輸運模型Fig.2-3 Species transport model based on volumetric reaction模型rrhenius rate 模型計算化學(xué)反應(yīng),其方程為/(R)eETiiiKA enius 常數(shù);Ai為頻率因子,s-1;Ei為活化能,kJ/mol;l K);T 為溫度,K;瘜W(xué)反應(yīng)設(shè)置如圖 2-4 所示
【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用探討[J]. 王剛,曲紅建,呂群. 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè). 2018(01)
[2]生物質(zhì)氣化與燃煤耦合發(fā)電系統(tǒng)能流和流分析[J]. 吳智泉,韓中合,向鵬,祁超,吳躍明. 分布式能源. 2017(06)
[3]燃煤生物質(zhì)耦合發(fā)電技術(shù)簡介[J]. 王琳娜. 環(huán)?萍. 2017(06)
[4]新型低煤份生物質(zhì)混合燃料燃燒特性實驗[J]. 高佳佳,覃建果,魏小林,吳桂福. 熱力發(fā)電. 2017(12)
[5]低負荷時爐膛出口氧量和燃燒器擺角對鍋爐性能的影響[J]. 李壯揚,周旭,劉宇濃,張中建,譚鵬,張成,方慶艷,陳剛. 廣東電力. 2017(09)
[6]燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電[J]. 毛健雄. 分布式能源. 2017(05)
[7]1000 MW超超臨界機組鍋爐生物質(zhì)與煤粉混燒數(shù)值模擬研究[J]. 齊曉娟,童家麟,呂洪坤,丁歷威. 浙江電力. 2017(05)
[8]農(nóng)作物秸稈發(fā)電經(jīng)濟效益分析[J]. 趙貴玉,齊艷玲,呂洋. 農(nóng)學(xué)學(xué)報. 2017(03)
[9]燃煤與生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)方案分析[J]. 周高強. 內(nèi)燃機與配件. 2016(12)
[10]生物質(zhì)氣與煤混燃燃燒過程數(shù)值模擬及燃燒分析[J]. 宋前進. 河南科技. 2016(15)
碩士論文
[1]基于300MW燃煤鍋爐摻燒生物質(zhì)氣燃燒特性及污染物排放研究[D]. 聞猛.華北水利水電大學(xué) 2017
[2]350MW煤粉高爐煤氣混燃鍋爐燃燒數(shù)值模擬[D]. 路建偉.華北電力大學(xué)(北京) 2016
[3]生物質(zhì)氣化爐內(nèi)流動與燃燒過程研究[D]. 石靖宇.東北大學(xué) 2011
[4]生物質(zhì)氣化反應(yīng)器模擬研究與分析[D]. 吳月石.天津大學(xué) 2010
[5]生物質(zhì)流化床氣化實驗研究與模擬[D]. 趙向富.華中科技大學(xué) 2006
本文編號:3012051
【文章來源】:華北水利水電大學(xué)河南省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
標(biāo)準(zhǔn)k-湍流模型
圖 2-3 基于體積反應(yīng)的組分輸運模型Fig.2-3 Species transport model based on volumetric reaction模型rrhenius rate 模型計算化學(xué)反應(yīng),其方程為/(R)eETiiiKA enius 常數(shù);Ai為頻率因子,s-1;Ei為活化能,kJ/mol;l K);T 為溫度,K;瘜W(xué)反應(yīng)設(shè)置如圖 2-4 所示
圖 2-3 基于體積反應(yīng)的組分輸運模型Fig.2-3 Species transport model based on volumetric reaction模型rrhenius rate 模型計算化學(xué)反應(yīng),其方程為/(R)eETiiiKA enius 常數(shù);Ai為頻率因子,s-1;Ei為活化能,kJ/mol;l K);T 為溫度,K;瘜W(xué)反應(yīng)設(shè)置如圖 2-4 所示
【參考文獻】:
期刊論文
[1]我國生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用探討[J]. 王剛,曲紅建,呂群. 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè). 2018(01)
[2]生物質(zhì)氣化與燃煤耦合發(fā)電系統(tǒng)能流和流分析[J]. 吳智泉,韓中合,向鵬,祁超,吳躍明. 分布式能源. 2017(06)
[3]燃煤生物質(zhì)耦合發(fā)電技術(shù)簡介[J]. 王琳娜. 環(huán)?萍. 2017(06)
[4]新型低煤份生物質(zhì)混合燃料燃燒特性實驗[J]. 高佳佳,覃建果,魏小林,吳桂福. 熱力發(fā)電. 2017(12)
[5]低負荷時爐膛出口氧量和燃燒器擺角對鍋爐性能的影響[J]. 李壯揚,周旭,劉宇濃,張中建,譚鵬,張成,方慶艷,陳剛. 廣東電力. 2017(09)
[6]燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電[J]. 毛健雄. 分布式能源. 2017(05)
[7]1000 MW超超臨界機組鍋爐生物質(zhì)與煤粉混燒數(shù)值模擬研究[J]. 齊曉娟,童家麟,呂洪坤,丁歷威. 浙江電力. 2017(05)
[8]農(nóng)作物秸稈發(fā)電經(jīng)濟效益分析[J]. 趙貴玉,齊艷玲,呂洋. 農(nóng)學(xué)學(xué)報. 2017(03)
[9]燃煤與生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)方案分析[J]. 周高強. 內(nèi)燃機與配件. 2016(12)
[10]生物質(zhì)氣與煤混燃燃燒過程數(shù)值模擬及燃燒分析[J]. 宋前進. 河南科技. 2016(15)
碩士論文
[1]基于300MW燃煤鍋爐摻燒生物質(zhì)氣燃燒特性及污染物排放研究[D]. 聞猛.華北水利水電大學(xué) 2017
[2]350MW煤粉高爐煤氣混燃鍋爐燃燒數(shù)值模擬[D]. 路建偉.華北電力大學(xué)(北京) 2016
[3]生物質(zhì)氣化爐內(nèi)流動與燃燒過程研究[D]. 石靖宇.東北大學(xué) 2011
[4]生物質(zhì)氣化反應(yīng)器模擬研究與分析[D]. 吳月石.天津大學(xué) 2010
[5]生物質(zhì)流化床氣化實驗研究與模擬[D]. 趙向富.華中科技大學(xué) 2006
本文編號:3012051
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