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物理模型及邊界條件

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本文所采用的燃燒系統(tǒng)模型如圖3.1所示。煙氣自循環(huán)燃燒器主要由回流管、混合室和擴壓段三部分組成??諝忸A熱器換熱生成的高溫助燃空氣經(jīng)空氣噴管噴入,空氣射流使引射器尾部產(chǎn)生負壓,引射爐內煙氣進入回流通道,空氣與煙氣混合后經(jīng)引射器漸擴口噴入爐膛,中心管為燃氣噴管,燃燒器后為爐膛及煙道部分。爐膛為長0.8m,內徑為0.36m的圓柱形。

本文對燃燒系統(tǒng)模型進行了簡化,把八個空氣噴管簡化成一個環(huán)形噴管,煙氣回流通道轉化成規(guī)則的環(huán)形通道。在Gambit中畫出模型并生成結構化網(wǎng)格,如圖3.2所示,為了更好的分析氣流的流動特性,根據(jù)氣流流向在速度較大的區(qū)域對網(wǎng)格進行加密處理,并采用fluent軟件進行二維數(shù)值模擬。

丙烷與空氣的四步反應機理如式2.16所示;燃燒反應為擴散燃燒,采用基于概率密度函數(shù)(PDF)的p函數(shù)形式的燃燒模型;采用標準k-。雙方程湍流模型來模擬爐內氣體的湍流流動特性;輻射特性采用離散坐標(DO)輻射模型計算,DO輻射模型廣泛適用于半透明介質和灰體輻射,并且還考慮了顆粒的影響;NO的生成只考慮了熱力型NOx和快速型NOx,其生成機理采用擴展的Zeldovich模型。數(shù)值模擬中所采

用的PDF燃燒模型,標準k-。雙方程湍流模型,離散坐標(DO)輻射模型的表達式詳見第二章介紹。

空氣和燃料進口設為速度入口邊界條件,燃燒室出口為壓力出口邊界條件。燃燒器壁面和爐膛壁面的速度邊界條件均為粘性壁面邊界條件,即Ub=0;溫度邊界條件分別為:燃燒器壁面設定為絕熱邊界條件,即q=0,爐膛壁面為恒定熱流邊界條件,q=-3600w/m2,以壁面的散熱模擬加熱爐中工件的吸熱。

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