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![取熱對熱逆流氧化裝置運行特性影響的研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/18/0a85532c-c3f0-42d3-b548-93fa8701dcc2/0a85532c-c3f0-42d3-b548-93fa8701dcc21.gif)
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文檔簡介
1、煤礦乏風熱逆流氧化裝置將預熱、反應和熱量回收集成在一起,能夠有效的處理煤層氣中巨量的煤礦通風瓦斯。其制熱技術對礦井乏風的高效利用、環(huán)境保護和煤礦安全生產(chǎn)均具有重要意義。本文對這項技術進行了數(shù)值研究。
首先,對礦井乏風在氧化床中燃燒時的復合傳熱過程進行了分析。在前期模型的基礎上,根據(jù)輻射傳熱的基本原理,以圓形孔道的輻射多孔體為研究對象,求解了蜂窩陶瓷內的輻射源項,完善了氧化床的數(shù)學模型。
其次,研究了礦井通風機故障時水
2、平氧化裝置內的熱量擴散規(guī)律,并據(jù)此對所建數(shù)學模型進行了實驗驗證,實驗結果與模擬結果吻合良好。考察了蜂窩陶瓷的孔隙率、比熱容和導熱系數(shù)對氧化床熱量擴散的影響。結果表明:在氧化床中心高溫區(qū)填充0.6m-0.9m的小孔隙率蜂窩陶瓷,床層其它部分填充大孔隙率蜂窩陶瓷,可以提高氧化床的蓄熱能力;選擇大比熱容和低導熱系數(shù)的蜂窩陶瓷作蓄熱體,可以減小熱量擴散。
再次,數(shù)值研究了不取熱時氧化床的燃燒特性。考察了甲烷濃度、表觀速度、蜂窩陶瓷孔隙
3、率、比熱容、導熱系數(shù)和熱量損失系數(shù)對氧化床高溫區(qū)寬度和峰值溫度的影響。結果表明,運行參數(shù)對氧化裝置的穩(wěn)定性具有明顯的影響,并且隨著反應的進行,氧化床中的熱量逐漸積累,高溫區(qū)寬度逐漸增大,出口溫度逐漸升高。因此有必要從氧化床中取出部分熱量。
最后,通過氧化床兩端內置蛇形管換熱器對床層進行取熱。根據(jù)換熱器的傳熱特性,建立了其傳熱數(shù)學模型。研究了換熱面積、甲烷濃度、入口表觀速度、蜂窩陶瓷孔隙率和飽和水流速對氧化床高溫區(qū)寬度,換向時間
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