秸秆裂解炉开发与炉管内的温度场模拟
秸秆裂解炉开发与炉管内的温度场模拟【摘要】:生物质热解技术是缓解能源危机的重要途径之一,也是一种有效可行的经济路线。在生物质快速热裂解的各种工艺中,反应器的类型和加热方式在很大程度
【学位授予单位】:青岛科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:X712
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-14
- 前言14-15
- 1 文献综述15-34
- 1.1 引言15-16
- 1.2 生物质和生物质能16-17
- 1.2.1 生物质16
- 1.2.2 生物质能16-17
- 1.3 生物质能转化利用技术17-20
- 1.3.1 物理转化技术17-18
- 1.3.2 生物化学转化技术18
- 1.3.3 热化学转化技术18-20
- 1.4 生物质热裂解技术20-29
- 1.4.1 生物质热裂解类型21-22
- 1.4.2 反应机理22-25
- 1.4.3 影响生物质热裂解的因素25-27
- 1.4.4 生物质热解产物的组成27-28
- 1.4.5 生物油的特性28
- 1.4.6 生物油的应用28-29
- 1.5 生物质热裂解工艺流程29-32
- 1.5.1 生物质炭化29
- 1.5.2 生物质气化29-30
- 1.5.3 生物质快速热解液化技术30-32
- 1.6 本文研究内容32-34
- 1.6.1 研究的背景和意义32
- 1.6.2 主要研究内容32
- 1.6.3 创新点32-34
- 2 下吸式移动床裂解反应器器的设计34-49
- 2.1 生物质裂解反应器的研究现状34-37
- 2.1.1 裂解装置的特点36-37
- 2.2 气固并流下吸式移动床反应器的设计37-38
- 2.3 传热计算38-44
- 2.3.1 生物质的热值38-39
- 2.3.2 总传热量39-40
- 2.3.3 炉膛传热40-42
- 2.3.4 裂解炉炉管内传热42-44
- 2.5 传热面积44-46
- 2.5.1 总传热面积45
- 2.5.2 裂解炉基本结构45-46
- 2.6 沉降速度46-48
- 2.7 本章小结48-49
- 3 炉管内气固两相流流动模型的建立与求解49-64
- 3.1 CFD 模拟软件简介49-53
- 3.1.1 FLUENT 软件的组成50
- 3.1.2 GAMBIT 软件概述50-52
- 3.1.3 FLUENT 软件概述52-53
- 3.2 物理模型53-55
- 3.3 控制方程55-57
- 3.3.1 体积分数55-56
- 3.3.2 质量守恒方程56
- 3.3.3 动量守恒方程56-57
- 3.4 本构方程57-62
- 3.4.1 相间交换系数57-59
- 3.4.2 固体压力59-60
- 3.4.3 固体剪切应力60-61
- 3.4.4 颗粒温度61
- 3.4.5 传热模型61-62
- 3.5 Fluent 中的求解算法62-63
- 3.6 本章小结63-64
- 4 下吸式移动床裂解反应器的数值模拟64-83
- 4.1 引言64-65
- 4.2 几何模型的建立与网格划分65-67
- 4.2.1 几何模型的简化65-67
- 4.2.2 网格划分67
- 4.2.3 模拟参数67
- 4.3 模拟结果67-81
- 4.3.1 温度分布67-74
- 4.3.2 炉管内速度分布74-76
- 4.3.3 颗粒停留时间76-77
- 4.3.4 颗粒运行轨迹77-78
- 4.3.5 固相分布78-81
- 4.4 本章小结81-83
- 结论83-85
- 参考文献85-93
- 附录93-97
- 致谢97-98
- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录98-99
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