本文采用CFD-DEM耦合法(Computational Fluid Dynamics and Discrete Element Method)对三维移动床中多粒径高炉渣颗粒的余热回收过程进行了数值模拟与分析。研究了三种不同粒径分布系统:均一粒径系统,二元混合粒径系统和正态分布粒径...
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本文采用CFD-DEM耦合法(Computational Fluid Dynamics and Discrete Element Method)对三维移动床中多粒径高炉渣颗粒的余热回收过程进行了数值模拟与分析。研究了三种不同粒径分布系统:均一粒径系统,二元混合粒径系统和正态分布粒径系统的气-固换热特性。通过应用程序编程接口Api控制高炉渣颗粒的质量流率,使得移动床内颗粒流动达到动态平衡。进一步分析了颗粒相和流体相的温度场、对流和辐射换热率、颗粒和气体的出口温度以及移动床的余热回收率,获得了不同粒径分布颗粒系统的气固换热规律。研究发现:在相同工况下,二元混合粒径系统的颗粒出口温度最低,气体出口温度最高,换热效果最好,余热回收率相较于其余两种粒径系统也最高。
利用同步热跟踪原理,提供一种测定微量气液反应热的研究方法.通过程序控制容器外壳温度与内部溶液同步升温,减小温度梯度,形成"热屏障",阻止溶液以热传导、对流、辐射的形式与外界环境进行热交换,获得动态绝热环境,提高微量气液反应热直接测量的精度,减少样品用量,无需热补偿.采用MEA(乙醇胺)与MDEA(N-甲基二乙醇胺)两类弱碱吸收液,容积为15 m L,分别在10%、20%、30%、40%和50%质量分数下,测定吸收CO2的反应热.实验表明:同步热跟踪法测量更为准确;随溶液浓度的增加,MEA反应热先降低后升高,MDEA反应热逐渐降低;在质量分数为20%~40%时,MEA、MDEA质量分数对反应热的影响不显著;反应放热形成的升温曲线出现"下凹"现象.
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