层内数值模拟论文-戚慧雯,包云轩,黄建平,张潇艳,刘诚

层内数值模拟论文-戚慧雯,包云轩,黄建平,张潇艳,刘诚

导读:本文包含了层内数值模拟论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:臭氧,夹卷,CLASS模式,数值模拟

层内数值模拟论文文献综述

戚慧雯,包云轩,黄建平,张潇艳,刘诚[1](2018)在《夹卷对郊外大气边界层内臭氧影响的数值模拟研究》一文中研究指出夹卷是大气边界层与自由大气进行能量和物质交换的重要途径,对边界层动力结构及边界层内温度、水汽和各种污染物浓度有重要影响。利用化学蛳地表蛳大气蛳土壤(CLASS)模式定量评估了夹卷过程对远郊地区大气边界层内臭氧(O3)浓度的影响并与大气化学反应贡献进行了对比,结合地面O3、NOx及边界层高度、位温和比湿等观测资料和再分析资料对CLASS模拟结果进行了定量评估。结果表明:CLASS模式能较为真实地模拟夹卷和大气光化学反应对远郊地区大气边界层臭氧浓度的影响,且当自由大气层内臭氧浓度达到一定值时,两者对边界层内臭氧峰值影响相当。数值试验结果进一步揭示,夹卷对控制氮氧化物(NOX)和可挥发性有机物(VOCS)排放源控制效果有重要影响,且当夹卷区内O3跳跃值增大到一定时,可完全抵消源排放减排控制的效果。本研究旨在表明,为有效控制近地层臭氧浓度,在制定人为污染源减排措施时必须考虑自由大气层臭氧的夹卷贡献。(本文来源于《热带气象学报》期刊2018年05期)

张胜华[2](2018)在《锅炉炉内数值模拟分析》一文中研究指出计算流体力学(CFD)这一学科始于二十世纪六十年代,近半个世纪随着计算机技术的不断发展,该学科发展的也日益成熟,逐步应用于炉内煤粉燃烧的数值计算,为燃煤电厂的运行优化调整提供了理论依据,并取得了比较好的效果。广州发电厂有限公司计划对本厂的#4燃煤锅炉进行低NOx燃烧技术改造,为了了解改造效果,观察煤粉炉内的燃烧过程,验证改造的可行性,为实际分析提供理论数据支撑,现对#4炉燃烧系统改造工程进行数值模拟分析研究。(本文来源于《科学技术创新》期刊2018年22期)

朱春鸠,南风强,何卫东,沈万武[3](2018)在《考虑壁面滑移修正的硝基胍发射药流道内数值模拟》一文中研究指出壁面滑移是影响发射药压伸成型质量的重要因素之一。为了提高七孔硝基胍发射药压伸成型数值仿真的精确度,研究了发射药药料壁面滑移机理,建立了考虑壁面滑移修正的发射药流动的数学模型。采用有限元方法对七孔硝基胍发射药压伸成型工艺进行了数值模拟。对壁面考虑滑移与未考虑滑移时发射药流道内的压力场,速度场,收缩段与成型段交界处速度矢量分布情况进行了对比分析。通过发射药压伸试验进行了仿真验证。结果表明,壁面滑移降低了发射药成型压力,提高了发射药出口速率的均匀性,有利于发射药压伸成型。发射药实际尺寸与仿真尺寸误差均小于2.0%,其中,外径尺寸误差为0.59%,外弧误差为0.36%,内弧误差为1.80%,孔径误差为1.67%,中心孔径误差为1.72%,仿真工艺符合实际加工。(本文来源于《含能材料》期刊2018年03期)

夏俊杰[4](2016)在《气固两相湍流边界层内传热过程的全尺度直接数值模拟》一文中研究指出为了全尺度直接数值模拟有限体积颗粒与湍流边界层的流动和热相互作用,本文首先发展了一套适用于运动颗粒的基于虚拟点的高阶内嵌边界方法。通过大量算例的检验验证证明:该算法具有高阶空间收敛精度;具有极高的效率和准确度;够准确方便处理Dirichlet和Neumann类型边界条件;且能够正确有效处理流体热效应引起的流动和传热问题。采用高阶算法模拟研究由20个圆球颗粒组成颗粒团(Cluster)的强制对流传热问题发现:颗粒团的流体动力学特性可以通过与颗粒团直径相同的等效圆球来进行预测;但是团聚效应对颗粒与流体相间传热具有明显的阻碍作用。模拟颗粒沉降时的冷却过程发现,自然对流使得颗粒的运动速度和传热过程与不考虑浮力情形均有显着不同,尤其是当表征浮力相对强度的Richardson数较大时。在颗粒与湍流相互作用方面,模拟了自由运动颗粒群与各向同性均匀湍流的流动和热相互作用。主要讨论了密度比、湍流强度、温度脉动和体积分数对阻力系数和传热系数的影响。结果表明,与颗粒固定时温度脉动的影响较强不同,速度脉动对运动颗粒与流体相间传热具有明显的促进作用。并且颗粒平均努谢尔数随颗粒与流体密度比的增加而减小;同时体积分数越大颗粒平均努谢尔数越大。利用直接数值模拟的数据检验常用经验公式的适用性发现:在气固两相湍流中仅当颗粒雷诺数较大时,传统经验公式才能够较准确地预测颗粒的平均阻力系数和传热系数。为提高瞬时预测的准确度,尤其在低雷诺数情形下,需充分考虑颗粒周围局部速度和温度脉动的影响。最后,本文采用经过充分验证的基于虚拟点的高阶内嵌边界方法,首次全尺度直接数值模拟了包含大量自由运动有限体积颗粒的气固两相非等温湍流边界层。系统的对比分析表明,流体热效应浮力和有限体积颗粒的存在,对湍流边界层发展、速度和温度的平均和脉动分布、涡结构演化以及对流传热过程均具有显着影响。特别地,热效应浮力引起的流体法向运动促进了边界层内外层间的动量和热量交换。而有限体积颗粒作为扰动源使得速度脉动全面增加,且边界层内条纹结构和大尺度拟序结构被破坏。但其作为额外热源使得温度边界层迅速发展的同时,又对边界层底层温度场具有稳定作用。(本文来源于《浙江大学》期刊2016-12-12)

何吉波,汤勇,杨付林,苏正远[5](2016)在《层内自生CO_2吞吐机理数值模拟研究》一文中研究指出层内自生CO_2技术是一种新的增油方式。在所建立的真实油藏单井径向模型的基础上,通过数值模拟研究,得出层内自生CO_2吞吐可以降低原油粘度、膨胀原油体积、抽提原油中的轻质组分;生气剂注入速度过快会形成生气剂溶液对原油的驱替,不利于吞吐的进行,而焖井时间越长,吞吐的效果越好。因此,在自生CO_2吞吐过程中应适当降低生气剂注入速度和延长焖井时间。(本文来源于《复杂油气藏》期刊2016年01期)

葛学利,乌晓江,张建文,范浩杰,张忠孝[6](2016)在《富氧燃烧条件下炉内数值模拟研究》一文中研究指出以300MW电站锅炉为研究对象,对燃烧过程的反应机理、物性参数和换热模型进行了修正,采用数值模拟方法对空气燃烧和富氧燃烧条件下炉膛的温度场和煤粉含碳量进行对比研究.结果表明:化学反应机理和物性参数对富氧燃烧有明显影响,煤粉着火延迟,火焰形状狭长,随着氧气体积分数的增大,煤粉颗粒在炉内的停留时间缩短,燃尽率增大;富氧燃烧条件下炉内烟气和颗粒的最高温度及炉膛换热能力均低于空气燃烧条件下,火焰中心高度上移;当氧气体积分数达到26%~29%时,富氧燃烧条件下炉内温度变化趋势与空气燃烧条件下炉内温度变化趋势一致;炉膛换热量数值模拟计算值比热力计算值低4%~11%.(本文来源于《动力工程学报》期刊2016年03期)

姜文婷,崔成云,黄瑞倩,安岩[7](2016)在《不同燃烧器摆角下墙式切圆锅炉炉内数值模拟》一文中研究指出本文研究在不同工况下某660MW墙式切圆煤粉锅炉的炉内燃烧特性。使用ICEM CFD建立模型,通过Fluent14.0用数值模拟的方法研究不同燃烧器摆动下的燃烧特性和流动特性。动力学参数经过试验确定,并且通过现有工况验证,以此来得到炉内的研究结果:速度场、烟气温度等。本文对墙式切圆煤粉炉燃烧器的优化改造起到了一定的指导作用。(本文来源于《锅炉制造》期刊2016年01期)

王淑彦,邵宝力,刘锐,赵健,刘扬[8](2015)在《圆锥形气固喷动床内数值模拟与实验的比较(英文)》一文中研究指出Flow behavior of gas and particles in conical spouted beds is experimentally studied and simulated using the twofluid gas-solid model with the kinetic theory of granular flow.The bed pressure drop and fountain height are measured in a conical spouted bed of 100 mm I.D.at different gas velocities.The simulation results are compared with measurements of bed pressure drop and fountain height.The comparison shows that the drag coefficient model used in cylindrical beds under-predicted bed pressure drop and fountain height in conical spouted beds due to the partial weight of particles supported by the inclined side walls.It is found that the numerical results using the drag coefficient model proposed based on the conical spouted bed in this study are in good agreement with experimental data.The present study provides a useful basis for further works on the CFD simulation of conical spouted bed.(本文来源于《Chinese Journal of Chemical Engineering》期刊2015年10期)

高诚,胥蕊娜,姜培学[9](2015)在《超临界CO_2在地下盐水层内弥散现象的数值模拟》一文中研究指出在超临界CO2地质封存过程中,CO2在迁移过程中溶于盐水产生密度梯度,从而在盐水层中弥散并沉降,这对于减少盖层承受压力、降低CO2的泄露风险以及提高地下CO2的封存容量具有很重要的意义。该文研究了超临界CO2注入储层多孔结构后CO2在盐水中的弥散质量随时间的变化规律,分析了CO2地质封存工程应用中的关键参数盐度、温度、压强对一定时间内单位体积盐水层中CO2弥散质量的影响。研究表明:对于渗透率以及颗粒分布状况相同的储层结构,在CO2自由区气相饱和度相同时,盐水层盐度越大,指进现象越不明显,盐水层溶解CO2的质量也越少;盐水层温度越高,指进现象越明显,但是盐水层溶解CO2的质量减小;盐水层的压强越大,指进现象越明显,盐水层溶解CO2质量越大。(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊2015年10期)

李永红[10](2014)在《330MW锅炉煤种掺烧的炉内数值模拟》一文中研究指出煤炭是我国能源的主要来源,国内大部分电厂运行燃用煤种很多都偏离原设计值,导致电厂运行时出现了炉膛结渣等问题。针对这一问题,混煤掺烧是种很好的解决方法,合理掺入一些劣质煤种,通过科学的掺混能够提高锅炉运行的稳定性,同时还能有效降低污染性气体的排放。本文从实际出发,选取某电厂330MW四角切圆燃烧锅炉作为研究对象,使用数值模拟软件FLUENT,对其燃烧过程进行了数值模拟。本文首先对锅炉的炉膛进行建模和划分网格,而后对设计煤种和两种混煤掺烧方案下的炉内燃烧过程进行数值模拟,从燃烧稳定性和NOx排放等方面对叁个煤种进行分析对比,为锅炉的实际运行提供参考方案。(本文来源于《华北电力大学》期刊2014-06-01)

层内数值模拟论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

计算流体力学(CFD)这一学科始于二十世纪六十年代,近半个世纪随着计算机技术的不断发展,该学科发展的也日益成熟,逐步应用于炉内煤粉燃烧的数值计算,为燃煤电厂的运行优化调整提供了理论依据,并取得了比较好的效果。广州发电厂有限公司计划对本厂的#4燃煤锅炉进行低NOx燃烧技术改造,为了了解改造效果,观察煤粉炉内的燃烧过程,验证改造的可行性,为实际分析提供理论数据支撑,现对#4炉燃烧系统改造工程进行数值模拟分析研究。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

层内数值模拟论文参考文献

[1].戚慧雯,包云轩,黄建平,张潇艳,刘诚.夹卷对郊外大气边界层内臭氧影响的数值模拟研究[J].热带气象学报.2018

[2].张胜华.锅炉炉内数值模拟分析[J].科学技术创新.2018

[3].朱春鸠,南风强,何卫东,沈万武.考虑壁面滑移修正的硝基胍发射药流道内数值模拟[J].含能材料.2018

[4].夏俊杰.气固两相湍流边界层内传热过程的全尺度直接数值模拟[D].浙江大学.2016

[5].何吉波,汤勇,杨付林,苏正远.层内自生CO_2吞吐机理数值模拟研究[J].复杂油气藏.2016

[6].葛学利,乌晓江,张建文,范浩杰,张忠孝.富氧燃烧条件下炉内数值模拟研究[J].动力工程学报.2016

[7].姜文婷,崔成云,黄瑞倩,安岩.不同燃烧器摆角下墙式切圆锅炉炉内数值模拟[J].锅炉制造.2016

[8].王淑彦,邵宝力,刘锐,赵健,刘扬.圆锥形气固喷动床内数值模拟与实验的比较(英文)[J].ChineseJournalofChemicalEngineering.2015

[9].高诚,胥蕊娜,姜培学.超临界CO_2在地下盐水层内弥散现象的数值模拟[J].清华大学学报(自然科学版).2015

[10].李永红.330MW锅炉煤种掺烧的炉内数值模拟[D].华北电力大学.2014

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