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高炉煤气热风炉数值计算及研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:05:33
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高炉煤气热风炉数值计算及研究【摘要】:本文采用目前在流体力学模拟方面应用最为广泛的FLUNET软件对开发的直接燃烧式热风炉中高炉煤气和助燃空气在预燃器和燃烧室中流动、混合与燃烧过程

【摘要】: 本文采用目前在流体力学模拟方面应用最为广泛的FLUNET软件对开发的直接燃烧式热风炉中高炉煤气和助燃空气在预燃器和燃烧室中流动、混合与燃烧过程进行数值模拟,通过对模拟结果的分析和验证,最终得出以下结论: (1)在FLUNET软件模拟高炉煤气在热风炉混合燃烧过程中,选用标准κ—ε湍流模型、非预混合燃烧模型和DO辐射模型初步验证是可行的; (2)热风炉中燃烧器与燃烧室内气体的压降为3800Pa。热风炉内的压力损失主要集中在预燃器中,燃烧室中的压力变化较小;高炉煤气和助燃空气进入预燃器后相互混合,切向进入燃烧室,进行顺时针流动,外侧切向速度较高; (3)燃烧室内气体最高温度出现在入口附近,在Z轴上,由于热风炉调温段低温配风区的存在,温度随着高度的增加的而降低,预燃器中气体平均温度达到1250K左右,局部达到1400~1500K。 (4)高炉煤气和助燃空气在预燃器中并没有得到充分混合,助燃空气和高炉煤气在进入燃烧室时才得到进一步的混合,在燃烧室中心区域,气体混合较为充分,燃烧反应相应比较充分。 (5)在结构空间允许的情况下,增大高炉煤气分配管管径,能够保持燃烧器较高温度。 【关键词】:高炉煤气 数值计算 预燃器 热风炉
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TF578.2
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 1 绪论10-16
  • 1.1 引言10
  • 1.2 直接燃烧式热风炉的结构及研究设计现状10-13
  • 1.2.1 热风炉的结构10-11
  • 1.2.2 高炉煤气11-12
  • 1.2.3 热风炉的研究现状12-13
  • 1.3 燃烧室数值模拟的发展现状13-15
  • 1.3.1 数值模拟燃烧理论的进展13-14
  • 1.3.2 燃烧室数值模拟的现状14-15
  • 1.4 课题的研究目的及内容15-16
  • 2 热风炉数值模拟方法及数学物理模型16-26
  • 2.1 燃烧基本理论16-18
  • 2.1.1 化学反应和燃烧机理16
  • 2.1.2 反应流基本控制方程16-18
  • 2.2 燃烧反应模型18-19
  • 2.2.1 非预混反应模型18
  • 2.2.2 非预混反应模型的混合分数及输运方程18-19
  • 2.3 湍流流动理论19-21
  • 2.4 导热与对流21
  • 2.5 辐射模型21-26
  • 2.5.1 DO辐射模型22-23
  • 2.5.2 角度的离散和象点处理23-24
  • 2.5.3 壁面边界条件处理24-26
  • 3 高炉煤气热风炉燃烧室三维模型的建立26-31
  • 3.1 引言26
  • 3.2 几何模型26-29
  • 3.3 计算模型29
  • 3.4 非预混合模型预处理29-31
  • 4 高炉煤气热风炉燃烧室三维数值模拟结果分析31-50
  • 4.1 模拟内容31
  • 4.2 结果验证31-32
  • 4.3 燃烧模拟结果分析32-41
  • 4.3.1 压力分析32-33
  • 4.3.2 预燃器内速度分析33-35
  • 4.3.3 燃烧室内速度分析35-37
  • 4.3.4 流线分布37-38
  • 4.3.5 温度分布38-40
  • 4.3.6 高炉煤气成分分布40-41
  • 4.4 不同参数的结果与分析41-50
  • 4.4.1 管径不同41-45
  • 4.4.2 空气过剩系数不同45-50
  • 5 结论与展望50-52
  • 5.1 结论50-51
  • 5.2 问题与展望51-52
  • 致谢52-53
  • 参考文献53-54


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