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31.
锅炉分配集箱速度分布对流量分配的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过对锅炉过热器,再热器分配集装箱沿程静压分布和支流流量分布的分析,提出了幂函数速度分布表达式和相应的求解方法,线性速度分布只是幂速度分布在动量和摩阻影响相平衡时的特例,对动量占优势或摩阻占优势的流动状态,线性速度分布明显偏离实际,幂速度分布计算结果比线性分布结果更符合实验值。  相似文献   
32.
基于四角切向燃烧本身具有的火焰稳定性强、燃尽性能好、可防止炉内严重结渣的燃烧优点和NOx排放较其它燃烧方式低的特点,分析了水平方向空气分级、低NOx燃烧器、低温燃烧和垂直方向分级燃烧等降低NOx排放的炉内措施在我国燃煤电站锅炉中的使用效果,指出了合理组织分级燃烧对降低燃用低挥发分煤电站锅炉NOx排放水平的潜力。  相似文献   
33.
该文采用离散元素法DEM模型对二维L型定向风帽流化床中的气一固流动特性进行模拟。欧拉方法与拉格朗日方法分别用来处理气相场与离散的颗粒场。气相流动通过求解局部平均Navier—Stokes方程获得,通过求解牛顿第二定律得到颗粒的运动,同时考虑颗粒之间的碰撞。模拟结果表明,在L型定向风帽流化床中,颗粒存在顺时针方向的循环流动,因此床料的横向混合特性较好。通过可视化试验观察到:气泡离开风帽后,在向上运动过程中有横向的偏移,因此气泡尾涡中的颗粒也跟随气泡做横向的偏移。这是影响L型定向风帽流化床中颗粒内循环的主要因素。  相似文献   
34.
应用改进的移动火焰锋面(MFF)模型对碳粒燃烧的能量分配系数进行了研究,得到了考虑CO在颗粒边界层内燃烧及CO2发生表面还原反应的能量分配系数表达式.在一实际煤粉火焰条件下,计算了可在单膜(SF)模型中直接应用的可比能量分配系数,并与传统SF模型的取用值进行了比较.计算结果表明,碳粒直径越小,平均能量分配系数越大;随着碳粒温度的升高,能量分配系数下降.在本文的计算条件下,平均能量分配系数约为0.7,平均可比能量分配系数值高于0.5,远大于传统单膜模型(SF-CO)计算的可比能量分配系数0.3.  相似文献   
35.
何磊  范卫东  章明川  吴江 《热能动力工程》2002,17(4):359-362,374
通过所开发的图像采集与处理系统,对一台径向分层旋流燃烧器的煤气火焰进行了可视化研究,并应用分形理论对所提取的火焰锋面进行了定量分析。试验结果表明,利用分形维数可很好地描述火焰锋面的波折程度,为深入研究火焰形状结构对燃料与空气混合的影响提供了一个有力的手段。  相似文献   
36.
降维后的离散传递法及其在煤粉火焰传热中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
于娟  章明川  施伯红  范卫东  赵国锋  周月桂 《动力工程》2001,21(6):1486-1489,1485
针对具有二维特征的辐射传热问题,介绍了一种降维方法。用经过降维处理的离散传递法(DTM)对含有吸收、发射性介质的圆管形腔体和煤粉火焰的辐射传热进行数值计算,并与按三维辐射计算的结果和试验数据进行比较,结合符合很好。这表明:用降维后的离散传递法描述煤粉火焰的辐射传热过程是可行和精确的。  相似文献   
37.
于娟  章明川  陈孟丽  宋玉宝  范卫东  周月桂 《动力工程》2001,21(1):1026-1147,1184
(上海交通大学 能源工程系) 摘要:采用热天平研究了低温(30°C~130℃)条件下湿高钙煤灰的脱硫特性,指出水是低温下高钙煤灰进行 脱硫反应的前提条件。探讨了水钙摩尔比(H2O/CaO)、温度、二氧化硫浓度和钙硫摩尔比(Ca/S)对煤灰脱硫 效率的影响。结果表明,随着H2O/CaO、二氧化硫浓度和Ca/S的增大,脱硫效率提高;随着温度的升高,脱硫 效率降低。  相似文献   
38.
对单丝斜热线探针在测量垂直来流时的响应进行了研究。实验测量值和Jorgenson理论曲线的偏差表明,当热线处于长叉杆的尾迹中时,测量的有效冷却速度明显低于理论曲线。本文对此提出了修正的方法。实验表明修正的方法可以得到更加精确的结果。  相似文献   
39.
百叶窗浓缩器内气固两相流动PDPA试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用二维相多普勒粒子分析仪(PDPA)对典型结构的百叶窗浓缩器内气两相流劝进行了定量测量,得到了百叶窗深缩器内气固两相流场特点,探讨了百叶窗深缩器气固分离机理,即浓度机理,定量解释了对浓缩器性影响的气固两相流动的本质所在。  相似文献   
40.
颗粒团聚是快速流态化过程中一个重要现象。根据鼓泡床气泡模型,类比推导出快速流态化颗粒团理想模型。以颗粒团理想模型为基础,研究颗粒团周边气固流动结构,成功预测了晕的存在以及“反向穿透”的现象。结果表明:颗粒团内的稀相颗粒在颗粒团晕范围内保持一个动态平衡;对于催化裂化(FCC)颗粒,其他条件相同时,颗粒团的晕厚度随着颗粒粒径的增大而增大,随着操作风速的增大而减小;反向穿透颗粒流体积流量随着粒径的增大而增大。  相似文献   
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