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CO2氛围下油气燃烧数值模拟方法与光学检测技术

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山西太原
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作者张引弟

出版社中国科技出版传媒股份有限公司

ISBN9787030719638

出版时间2021-08

装帧平装

开本16开

定价155元

货号11566678

上书时间2024-08-28

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品相描述:全新
商品描述
目录

第1章绪论

1.1研究背景

1.2富氧燃烧(O2/CO2燃烧)技术原理及燃烧特性

1.3 O2/CO2燃烧国内外研究现状

1.4本书主要内容

参考文献

第2章油气燃烧碳烟生成数值模拟及光学检测原理与方法

2.1油气燃烧数值模拟方法

2.1.1计算流体力学(CFD)及其模拟方法

2.1.2CFD软件的数学模型

2.1.3CFD求解过程

2.2CFD数值模拟程序与常见软件

2.2.1CFD常见模拟软件

2.2.2燃烧数值模拟流程

2.3控制方程及计算模型

2.3.1流动控制方程

2.3.2湍流流动模型

2.3.3湍流燃烧模型

2.3.4辐射传热模型

2.3.5污染物生成模型

2.42D火焰程序结构及模拟方法

2.4.12D火焰程序结构

2.4.2控制方程及模拟方法·

2.5油气燃烧光学检测原理及方法

2.5.1图像测量可视化测试方法

2.5.2碳烟生成激光诱导炽光法检测原理及方法

2.6本章小结参考文献

第3章常规氛围下C2Ha预混火焰碳烟生成动力学模拟研究

3.1一维预混火焰及耦合反应器碳烟生成动力学模拟研究

3.1.1碳烟动力学发展现状

3.1.2化学反应器模型及控制方程

3.1.3C2Ha预混火焰中碳烟前驱物生成的特征

3.1.4射流搅拌反应器/活塞流反应器耦合反应器中C2Ha氧化碳烟生成的

转化行为

3.2C2Ha氧化化学反应动力学模型的简化

3.2.1动力学模型简化概述

3.2.2化学反应机理的简化方法

3.2.3GRI-Mech 3.0化学反应机理的简化

3.2.4简化模型的测试与验证

3.3本章小结

参考文献

第4章CO2氛围下C2H4扩散火焰碳烟生成数值模拟研究

4.1基于简化动力学模型的二维扩散火焰数值模拟

4.1.1碳烟生成机理与模型研究

4.1.2简化的动力学模型与CFD代码的耦合

4.1.3C2Ha/空气扩散火焰温度及碳烟体积分数的数值模拟

4.2CO2氛围下C,Ha燃烧数值模拟

4.2.1几何模型

4.2.2计算结果分析

4.3数值模拟与实验检测结果比较

4.3.1C2Ha层流扩散火焰特征

4.3.2C2Ha燃烧实验检测温度分布特征

4.3.3火焰温度和碳烟体积分数测量与数值模拟的比较

4.4本章小结

参考文献

第5章O2/CO2氛围下天然气燃烧数值模拟研究

5.1天然气扩散燃烧数值模拟

5.1.1模型的建立

5.1.2边界条件及数值求解条件设置

……

8.1.2模型验证

8.1.3模拟结果与分析

8.1.4 O2/H2O氛围下CH4燃烧置换天然气水合物技术方案

8.2 O2/CO2氛围下水蒸气预混CH4燃烧特性与烟气余热梯级利用方案

8.2.1数值模拟方法及边界条件

8.2.2模拟结果与分析

8.2.3O2/CO2氛围下水蒸气预混CHa燃烧与烟气余热梯级利用方案

8.3本章小结

参考文献




内容摘要
1绪论

1.1研究背景

人类的各种生产活动都与能量密切相关,化石燃料的燃烧为现代社会提供了主要的能源来源。然而,石油与天然气(简称油气)作为主要的化石燃料,其燃烧排放的污染物造成了加速全球变暖、危害人类健康及引起重大经济损失等严重问题。油气燃烧排放的污染物有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、挥发性有机化合物(VOC)、碳氧化物(COCO2)、多环芳烃(polyeyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)、碳烟颗粒物(soot)以及粉尘等众多大气污染物[1],这些污染物的排放不但降低了燃烧设备的燃烧效率,破坏了人类赖以生存的生态环境,而且碳烟是化石燃料燃烧产生的主要颗粒物,与其他来源的细颗粒一起构成了可吸入颗粒物(inhalable particle of 10 um or less,PM10),危害人类自身健康。相对工业应用方面而言,在锅炉的总热损失中,燃料不完全燃烧是其主要的构成部分。由于碳烟吸收性较强,其对火焰热辐射的影响是不可忽视的[2]。因此,实际燃烧设备中碳烟的排放量可反映该设备的燃烧状况及燃烧效率[3]。另外,碳烟直接撞击涡轮后黏附在涡轮叶片上可引起叶片点蚀[4]

碳烟一般是细颗粒物(particulate matter 2.5,PM2s),通过人体呼吸系统沉积在肺中,大量碳烟的吸入不仅对人体呼吸系统造成致命伤害[5-0],而且附着在碳烟表面的PAHs可引起诱变和致癌[]。致癌、致畸和致突变统称三致,是碳烟对人体健康损害的主要形式。病理学的统计数据显示,频繁与颗粒物接触的人患肺癌的概率比普通人高20%~50%。其原因在于这些颗粒物具有较强的吸附性,可携带大量的有毒痕量元素,特别是可进入肺泡的直径为0.01~0.1um的碳烟颗粒,由于其具有较大的比表面积,通常捕集各种重金属元素(如AsSePbCr等)和PAHs、多氯代二苯并一对-二噁英类化合物(PCDDs)等有机污染物,这些多为致癌物质和基因毒性诱变物质,危害极大[15]。另外,碳烟还能促进光化烟雾和酸雨的形成,通过消光效应污染大气环境,从而降低其能见度。发生在1952年的伦敦烟雾事件及1955年至1960年间发生在美国洛杉矶的光化学烟雾事件,就是碳烟引起大气污染事件的代表,这几起事件造成了严重的人员伤亡和经济损失。在火灾蔓延过程中,碳烟的连续释放会增大灭火救灾的难度,主要原因是碳烟能促进火焰燃烧,并且碳烟团聚后会遮挡视线[8]。碳烟悬浮在大气中的能力很强,一般在一个月左右,其表面的漫反射特性会使冰川吸收更多太阳光,加速冰川融化,其光学特性还会造成温室效应,影响天气甚至气候[9]

随着我国GDP的增长,能源作为经济的命脉,其需求在不断增长,尤其是汽车数量的剧增和电厂装机容量的迅猛发展,由海上油气开采平台、集输联合站以及油气加工厂产生的碳烟数量也逐年增多(图1-1)。多种致病大气污染物,如NOSOVOC和碳烟等排放量超标,我国经济和社会发展面临巨大的资源和环境压力。因此,提高燃料燃烧效率和降低污染物排放是目前节能减排工作的当务之急,也是新时期科学研究的基本任务。

……




精彩内容

本书系统地介绍了C02氛围下油气燃烧数值模拟方法与光学检测技术,主要内容包括富氧燃烧技术原理及燃烧特性、油气燃烷碳烟生成数值模拟及光学检测原理与方法、常规氛围下C2H2预混火焰碳烟生成动力学模拟研究、C02氛围下C2H2扩散火焰碳烟颗粒物生成数值模拟研究、02/C02氛围下天然气燃烧数值模拟研究、空气氛围下C2H2富氧扩散火焰温度及碳烟生成光学检测研究、汽油裂解前多组分燃料燃烧数值模拟研究、C02富集驱替油气协同联产地面工艺研究。本书内容理论联系实际,主题鲜明,结构紧凑,内容丰富,对推动我国燃烧理论及检测技术的发展与降低燃烧污染物排放具有重要的科学意义和应用价值。



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