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fluent燃烧简介(3)

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煤,然后在Materials面板中对其进行修改。

e、在Diameter Distribustion 向下列表中选择rosin-rammler。

煤粒的尺寸分布是不均匀的,其直径大小从10微米到160微米,这些尺寸分布是与rosin-rammler方程相适应的。

f、在Oxidizing Species 向下列表中选择O2。 g、在Point Priperties 下指定初始条件。

h、定义湍流差量。

点击Turbulent Disoersion ,面板将示出相关的输入数据。

在Stochastic Tracking 下,打开Stochastic Modek。

随机跟踪可以模拟湍流颗粒轨迹的作用,在模拟实际颗粒的分散,将随机跟踪包含其中是很重要的。

3、物质:连续相

当需要用到非预混燃烧模型时,prePDF化学数据库的热力学数据包括密度,比热和成分的焓将被用到,这些性质将作为pre-mixture物质被转换到FLUENT中去,这其中只有可以传输性质,如粘性和导热系数才需要定义。

Define-----Materials.....

1、设定Thermal Conductivity为X。 2、设定Viscosity

3、在Absorption Coefficient 的向下列表中选择wsggm-cell-based。这个模型指定了一个随着成分变化而变化的吸热系数。 4、点击Change/Create 按钮。

4、物质:离散相。

Define-----Materials......

1、从Materials Type列表中选择combustion-particle。

2、在Combustion Particle Materials 列表中,保持当前的选择(coal-mv)。你可以点击Database...按钮来查看可用的combustion-particle物质。 3、为物质coal-mv设置下列常量的参数值。

FLUENT将用到下列输入值:

Density将影响颗粒的惯性和质量力。 Cp决定了颗粒温度变化所需要的热量。

Latent Heat 是挥发份蒸发所需要的热量。当在煤燃烧中用非预混燃烧模型

的时侯,这值通常设为0。如果为了节省燃料的热量,而选中挥发份成份的话, 那么潜热也会包含在其中(但是,如果水被作为气相的水蒸汽而含在挥发分中 的话,你就应该用非0 的潜热值)。

Vaporization Temperature 是煤开始液化时的温度。它应该与prePDF 中用到 的燃料入口温度相等。

Volatile Component Fraction 确定了液化的每一煤粒的质量。

Binary Diffusivity 颗粒表面的氧化剂的扩散率,用在有扩散率限制的煤燃烬 率方面。

Particle Emissivity 颗粒的辐射系数。在计算辐射到颗粒上的热量的时侯会 用到。

Particle Scattering Factor 颗粒的散射系数。

Swelling Coefficient 确定了煤在液化的过程中直径的变化。膨胀系数为2 就 意味着在挥发份的挥发过程中颗粒尺寸会变为原来的两倍。

Burnout Stoichiometric Ratio 用在有扩散控制的燃烬率的计算方面。另外, 在用非预混燃烧模型时,这参数将没有用。当采用有限速率化学的时候,化学 计量比定义了需要单位质量碳的氧化剂的质量。默认值为将C(s)氧化成CO2 的 所需量。

Combustible Fraction 是煤粒中碳的质量分数。它决定了被碳燃烬子模型消 耗的每一煤粒的质量。

4.为Devolatilization Model 选择Single Rate Devolatilization Model。 (a)在Devolatilization Model 向下列表中选择single-rate 选项。

这将打开Single Rate Devolatilization Model 面板。

(b)保持面板中默认的液化模型参数。

5.为 Combustion Model.选择kinetics/diffusion-limited。

(a)在Combustion Model 向下列表中选择kinetic/diffusion-limited 选项。 这将打开Kinetics/Diffusion Limited Combustion Model 面板。

(b)保持默认值不变。

6.点击Change/Create,并关闭Materials 面板。

5、边界条件

Define -----Boundary conditions.....

1、速度边界条件

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