煤气化及高温显热回收设备的数值模拟及系统优化
煤气化及高温显热回收设备的数值模拟及系统优化【摘要】:我国经济的不断发展导致对煤炭、石油、天然气等一次性化石能源的消费量逐年增加,其中煤炭在我国能源结构中占比最大,而大量的煤炭直接
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TK229
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第1章 绪论10-19
- 1.1 研究背景及意义10-11
- 1.2 煤气化的研究11-18
- 1.2.1 气化炉的研究11-12
- 1.2.2 气流床气化炉数值模拟研究12-16
- 1.2.3 辐射废热锅炉研究16-17
- 1.2.4 气流床气化系统研究17-18
- 1.3 本文主要研究内容18-19
- 第2章 Texaco 气化模拟数学模型19-29
- 2.1 水煤浆气化物理过程19-20
- 2.2 挥发分热解析出模型20-21
- 2.2.1 双竞争模型20
- 2.2.2 单速率模型20-21
- 2.2.3 固定速率模型21
- 2.2.4 化学渗透脱挥发分模型21
- 2.3 煤气化中非均相化学反应动力学模型21-23
- 2.3.1 未反应收缩核模型22
- 2.3.2 随机孔模型22-23
- 2.3.3 混合反应模型23
- 2.4 煤气化中均相化学反应动力学模型23-24
- 2.4.1 涡耗散模型23-24
- 2.4.2 有限速率化学动力学模型24
- 2.4.3 有限速率/涡耗散模型24
- 2.5 P1 辐射模型24-25
- 2.6 湍流模型25-26
- 2.7 离散相模型26
- 2.8 Texaco 水煤浆气化数值求解方法26-28
- 2.9 小结28-29
- 第3章 Texaco 气化炉数值模拟29-43
- 3.1 Texaco 气化炉模型网格及边界条件29-34
- 3.1.1 模型建立及简化29
- 3.1.2 网格划分及无关性验证29-32
- 3.1.3 气化炉内化学反应参数32
- 3.1.4 边界条件32-34
- 3.2 数值模拟结果及讨论34-39
- 3.2.0 Texaco 气化效果分析34-35
- 3.2.1 气化炉炉内温度场分析35-36
- 3.2.2 气化炉炉内的流场与合成气组分分析36-39
- 3.3 Texaco 水煤浆气化 PDF 法模拟39-42
- 3.3.1 PDF 法模拟入口边界条件设置39-40
- 3.3.2 PDF 法模拟结果分析及比较40-42
- 3.4 组分输运法和 PDF 法模拟水煤浆气化评价42
- 3.5 小结42-43
- 第4章 辐射废热锅炉的数值模拟43-54
- 4.1 辐射废热锅炉数值模拟的数学模型43-45
- 4.1.1 连续相湍流流动模型43-44
- 4.1.2 离散相流动模型44
- 4.1.3 DO 辐射模型44-45
- 4.2 物理模型边界条件及网格划分45-47
- 4.2.1 物理模型45
- 4.2.2 边界条件45-46
- 4.2.3 网格划分及无关性检查46-47
- 4.3 辐射废热锅炉数值计算结果分析47-51
- 4.3.1 辐射废热锅炉内的换热情况和温度场分析47-48
- 4.3.2 辐射废热锅炉内的流场分析48-49
- 4.3.3 煤渣颗粒在辐射废热锅炉中换热分析49-51
- 4.4 水封对合成气组分温度及换热的影响51-53
- 4.5 小结53-54
- 第5章 Texaco 气化炉和废热锅炉系统模拟54-63
- 5.1 Aspen Plus 模拟 Texaco 水煤浆气化54-60
- 5.1.1 Aspen Plus 模拟参数设置54-55
- 5.1.2 模拟流程55-56
- 5.1.3 结果及验证56-57
- 5.1.4 参数敏感性分析57-60
- 5.2 系统模拟及显热回收60-62
- 5.2.1 辐射废热锅炉及对流废热锅炉显热回收60-61
- 5.2.2 显热回收最优用水量计算61-62
- 5.3 小结62-63
- 结论63-65
- 附录65-69
- 一、挥发分 CH_(3.602)O_(0.676)的推导及相关性质65-66
- 1、挥发分化学式的推导65-66
- 2、CH_(3.60 2)O_(0.676)标准摩尔生成焓值计算66
- 二、水煤浆颗粒在气化炉内蒸发时间论证66-69
- 参考文献69-75
- 致谢75
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