Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/18118
Название: Математическое моделирование топочных процессов при факельном сжигании твердого топлива
Другие названия: Mathematical simulation of furnace processes during fired pulverized coal
Авторы: Гиль, А. В.
Мальцев, К. И.
Заворин, А. С.
Старченко, А. В
Gil, A. V.
Maltsev, K. I.
Zavorin, A. S.
Starchenko, A. V.
Ключевые слова: горение
двухфазный поток
топочная камера
тепловой поток
численное моделирование
combustion
two-phase flow
furnace
heat flow
numerical simulation
Дата публикации: 2022
Издатель: Тюменский государственный университет
Библиографическое описание: Математическое моделирование топочных процессов при факельном сжигании твердого топлива / А. В. Гиль, К. И. Мальцев, А. С. Заворин [и др.]. – Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика / главный редактор А. Б. Шабаров. – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. – Т. 8, № 3(31). – С. 44-58.
Аннотация (реферат): Исследования процессов горения и теплообмена в крупномасштабных объектах крайне затруднены как аналитически, так и экспериментально. Сжигание непроектных углей в котельных агрегатах зачастую сопровождается снижением полноты выгорания топлива, нежелательным перераспределением тепловых потоков и другими негативными факторами вследствие отличающихся теплотехнических характеристик топлива. Рассмотрена возможность эффективного выгорания полифракционного непроектного твердого топлива в топочной камере котельного агрегата с твердым шлакоудалением на основе численного исследования совместно протекающих аэротермохимических процессов. Решена задача численного моделирования стадийного выгорания угольных частиц, начиная от испарения содержащейся в них влаги до догорания их коксового остатка при движении в несущей фазе. Численные исследования физико-химических процессов в камере сгорания проведены для трех нагрузок (50%, 70%, 100%) на основе разработанного расчетного комплекса FIRE 3D. Применена Эйлерово-Лагранжева модель для запыленного потока, замыкание осредненных уравнений Навье-Стокса выполнено k-ε моделью турбулентности, использован второй порядок точности при проведении численных расчетов. Основные результаты трехмерного моделирования представлены в виде полей скоростей и температур, распределении концентраций O2 и CO по высоте топочного объема. Результаты математического моделирования показали хорошее соответствие с доступными аналитическими значениями. На основании полученных данных можно констатировать возможность организации сжигания непроектного топлива в рассматриваемом котлоагрегате. Установлено, что при работе на нагрузках ниже номинальной наблюдается перераспределение горелочных струй, негативно отражающееся на надежности и эффективности работы котла. Для повышения эффективности работы котельного агрегата на пониженных нагрузках необходима более широкая проработка вариантов перераспределения долей топливно-воздушной смеси и вторичного воздуха.
The article presents the study of combustion and heat transfer processes in largescale objects are extremely difficult both analytically and experimentally. The combustion of non-design coals in boiler units is often accompanied by a decrease in the completeness of fuel burnup, undesirable redistribution of heat flows and other negative factors due to different thermal characteristics of the fuel. The possibility of effective burnout of polyfractional non-design solid fuel in the combustion chamber of a boiler unit with solid ash removal is considered on the basis of a numerical study of jointly occurring aerothermochemical processes. The problem of numerical modeling of the staged burnout of coal particles is solved, starting from the evaporation of the moisture contained in them to the burning out of their coke residue when moving in the carrier phase. Numerical studies of physical and chemical processes in the combustion chamber were carried out for three loads (50%, 70%, 100%) based on the developed FIRE 3D calculation complex. The Euler-Lagrange model for a dusty flow is applied, the closure of the averaged Navier-Stokes equations is performed by the k-ε turbulence model, the second order of accuracy is used in numerical calculations. The main results of three-dimensional modeling are presented in the form of velocity and temperature fields, the distribution of O2 and CO concentrations along the height of the furnace volume. The results of mathematical modeling showed good agreement with the available analytical values. Based on the data obtained, it can be stated that it is possible to organize the combustion of non-design fuel in the boiler unit under consideration. It has been established that when operating at loads below the nominal, a redistribution of burner jets is observed, which negatively affects the reliability and efficiency of the boiler. To increase the efficiency of the boiler unit at reduced loads, a wider study of options for redistributing the proportions of the fuelair mixture and secondary air is necessary.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/18118
ISSN: 2411-7978
2500-3526
Источник: Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2022. – Т. 8, № 3(31)
Располагается в коллекциях:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
fizmat_2022_3_44_58.pdf949.73 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.