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1.
采用直接模拟蒙特卡罗方法(DSMC)模拟颗粒间的碰撞,用Lagrangian方法计算颗粒的运动.采用考虑颗粒脉动流动对气相湍流流动影响的大涡模拟(LES)研究气相湍流.数值模拟垂直管道内气固两相上升流动,对管内气相速度和颗粒相速度、浓度,以及聚团流动进行分析,得到气固两相上升流中颗粒流动的有关信息.  相似文献   
2.
以燃稻草流化床床料烧结现象为研究对象,通过实验研究了流化风速和床温对流化时间的影响规律以及调节运行条件对恢复流化的作用规律以及烧结块的形成机理。研究结果表明,当床温达到750℃以上时,会出现明显的床料烧结现象;流化时间随着床温的升高或流化风速的降低而缩短;流化停止后降低床温至700℃可使流化基本恢复。对烧结块中处于不同发展阶段的粘结物的SEM/EDS分析结果表明,粘结物是由稻草颗粒在其燃烧过程中形成的,并提出了新的烧结块形成机理假设。  相似文献   
3.
采用直接模拟Monte Carlo方法法DSMC)模拟颗粒间的碰撞,采用考虑颗粒脉动流动对气相湍流流动影响的大涡模拟(LES)研究气相湍流.单颗粒运动满足牛顿第二定律,颗粒相和气相相间作用的双向耦合由牛顿第三定律确定.数值模拟垂直管内气固两相上升流动,对管内气相速度和颗粒相速度、浓度以及聚团流动进行分析.研究平均单个颗粒团聚物的存在时间、颗粒团聚物的时间份额和颗粒团聚物的生成频率分布特性,模拟结果与文献的实验结果基本吻合.  相似文献   
4.
DSMC-LES方法数值模拟鼓泡流化床内气泡和颗粒流动行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于稠密气体分子动力学和气固两相流体动力学,建立流化床稠密气固两相离散颗粒运动-碰撞解耦模型,采用直接模拟蒙特卡罗方法(DSMC)模拟颗粒间的碰撞,采用考虑颗粒脉动流动对气相湍流流动影响的大涡模拟(LES)研究气相湍流,单颗粒运动满足牛顿第二定律,颗粒相和气相相间作用的双向耦合由牛顿第三定律确定.数值模拟流化床中颗粒流动以及气泡的生成、长大和破碎过程,获得颗粒轴向和径向速度的概率密度分布,及颗粒浓度分布.计算结果表明床内气泡的形成造成床内颗粒的循环,使得流化床内颗粒具有不同的轴向和径向脉动速度,颗粒分速度分布近似服从高斯分布.颗粒温度随颗粒浓度增加,达到最大值后,随颗粒浓度增大而下降.流化床颗粒浓度脉动主要是低频部分,高频分量较低,表明在流化床内颗粒浓度脉动频率低,能量高,颗粒浓度脉动主频率为0.4~1.0Hz,其值与Pain et al.获得的颗粒浓度脉动主频率基本吻合.  相似文献   
5.
<正>在我国“双碳”宏伟目标的指引下,近年来,以风电、光伏发电为代表的能源发展成果显著,装机规模高速增长。截至2023年第一季度末,我国风电和光伏发电装机容量分别达到3.76亿和4.25亿kW,发电容量占比也从十年前的5.5%和不足1%跃升至如今的14.4%和16.2%。与此同时,随着新能源机组在电力系统中的占比不断提高,其出力的间歇性、波动性和不可预测性,导致电网安全稳定运行和电能质量保障所面临的挑战更加严峻。基于此,为实现源荷间的动态平衡,确保电网平稳运行,同时降低弃风弃光率、促进新能源消纳,国家发展改革委和国家能源局早在2016年印发的《电力发展“十三五”规划(2016—2020年)》中就强调应“增强调峰能力建设,  相似文献   
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