تاثیر تغییر زاویه ی ورودی سامانه بازچرخانی داخلی محصولات احتراق بر عملکرد کوره احتراق بدون شعله

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFNC-16-2_006

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

در این مطالعه، شرایط حاکم بر یک کوره ی احتراق بدون شعله ی سوخت گاز طبیعی و هوا با سامانه ی بازچرخانی داخلی مجهز به بازو جهت افزایش ضریب بازچرخشی در مقیاس آزمایشگاهی بررسی خواهد شد. تاثیر تغییر زاویه ی آن بر پارامترهای احتراق بدون شعله نظیر حرارت آزاد شده، توزیع دما و ضریب بازچرخانی داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد با افزایش زاویه ی بازو و بازتر شدن هندسه تا ۶۰ درجه جریان به داخل کوره بهتر هدایت می شود و حجم ناحیه ی بازچرخانی در هندسه با زاویه ی بازو ۶۰ درجه بیشترین مقدار است. با مقایسه ی مقدار ضریب بازچرخانی در کل کوره مشاهده می شود که تاثیر اصلی آن به روی ناحیه ی بازچرخانی است که منجر به تغییرات یکنواختی دما و حرارت آزاد شده می شود. با بررسی بیشینه حرارت آزاد شده می توان نتیجه گرفت طرح هندسه با زاویه ی ۳۰ درجه بازو بهترین هندسه ی پیشنهادی برای کاربرد های عملیات حرارتی است با بررسی نتایج دما نتیجه شد که با کمتر بودن زاویه ی بازوی سامانه (بسته تر شدن سامانه) و تجمع بیشتر جریان احتراقی درون آن، دما از ۱۷۲۷ کلوین (برای هندسه ی بدون بازو) به مقدار ۱۷۳۸ کلوین (برای زاویه ی بازو ۱۵ درجه) افزایش می یابد.

Keywords:

کوره ی احتراق بدون شعله , تغییر زاویه ی بازو , توزیع دما , سامانه ی بازچرخانی داخلی , ضریب بازچرخشی

Authors

مهران کرامتی پور

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمد ضابطیان طرقی

تربیت مدرس مهندسی مکانیک

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Li, P. Mi, J. Dally, B. Wang, F. Wang, L. ...
  • A. A. A. Abuelnuor, M. A. Wahid, H. A. Mohammed, ...
  • S. Kumar, P. J. Paul, and H. S. Mukunda, “Studies ...
  • J. Wünning, “Flameless oxidation to reduce thermal no-formation,” Progress in ...
  • P. Gupta, R. S. Singh, A. Sachan, A. S. Vidyarthi, ...
  • B. A. FLECK, A. SOBIESIAK, and H. A. BECKER, “Experimental ...
  • A. Sobiesiak, S. Rahbar, and H. A. Becker, “Performance Characteristics ...
  • J. Mi, P. Li, B. B. Dally, and R. A. ...
  • S. E. Hosseini and M. A. Wahid, “Investigation of bluff-body ...
  • B. Liu, Y.-H. Wang, and H. Xu, “Mild combustion in ...
  • F. Wang, P. Li, J. Mi, and Z. Shu, “A ...
  • F. Mohammadzadeh Pormehr and M. Zabetian Targhi, “Deflector design to ...
  • G. SZEGO, B. DALLY, and G. NATHAN, “Scaling of NOx ...
  • S. Cao, C. Zou, Q. Han, Y. Liu, D. Wu, ...
  • S. Xu et al., “Effects of wall temperature on methane ...
  • I. R. GRAN and B. F. MAGNUSSEN, “A Numerical Study ...
  • A. Mardani, “Optimization of the Eddy Dissipation Concept (EDC) model ...
  • D. He, Y. Yu, Y. Kuang, and C. Wang, “Analysis ...
  • C. Galletti, A. Parente, M. Derudi, R. Rota, and L. ...
  • M. De Joannon, A. Saponaro, and A. Cavaliere, “Zero-dimensional analysis ...
  • W. P. Jones and R. P. Lindstedt, “Global reaction schemes ...
  • G. D. Raithby and E. H. Chui, “A Finite-Volume Method ...
  • J. R. Howell, M. P. Mengüç, K. Daun, and R. ...
  • M. A. Rajhi, R. Ben-Mansour, M. A. Habib, M. A. ...
  • J. Wünning, “Flameless oxidation to reduce thermal no-formation,” Progress in ...
  • P. Li, F. Wang, J. Mi, B. B. Dally, and ...
  • Z. Zhao et al., “Effect of steam addition on turbulence-chemistry ...
  • S. Jeon and Y. Kim, “Multi-environment Probability Density Function Modeling ...
  • نمایش کامل مراجع