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全氧燃烧喷枪火焰空间气流场温度场的数值模拟 被引量:9

Numerical simulation of temperature and velocity field in all-oxygen combustion
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摘要 利用数值模拟方法,选用标准k-ε湍流模型、涡-耗散化学反应模型、p1辐射传热模型,研究了玻璃熔窑在全氧燃烧条件下助燃气体氧含量对喷枪火焰空间气流场和温度场的影响规律。结果表明,进油口尺寸、重油蒸汽速度和进气口尺寸一定,增大助燃气体氧含量,有助于提高燃烧速率,使得尾气排放量及其带走热量减小,火焰空间温度场分布梯度变大,火焰温度增高。结果表明,所选用的三维数学模型能够比较全面地反映火焰空间气流场、温度场分布规律,这对于全氧燃烧在玻璃熔窑中的应用和研究,特别是氧枪的设计与操作,工艺制度的优化具有一定的理论和实践意义。 Numerical simulation of combustion in a glass furnace was performed with standard k-ε turbulent model, eddy-eissipation combustion model and pl radiation model. The influence of oxygen concentrations of the combustion-supporting gas on velocity and temperature were investigated in oxygen-full. The simulating results showed that, under the condition which spout size and the velocity of heavy oil were invariable, the greater the oxygen concentration was, the better the combust rate of fuel and air was. The quality of exhaust gas and the quantity of effluent heat became smaller, the temperature gradient and temperature value became greater. These results will be very helpful to improve the quality of the glass furnace and thedesign of the injection.
机构地区 浙江大学材料系
出处 《能源工程》 2008年第3期4-7,共4页 Energy Engineering
关键词 玻璃熔窑 全氧燃烧 CFD模拟 glass furnace all-oxygen combustion CFD simulation
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献34

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共引文献47

同被引文献80

引证文献9

二级引证文献17

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