• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于化學動力學的生物質顆粒燃燒排放NO特性模擬與驗證

    2017-01-09 05:32:46劉婷潔張學敏林超群李俊韜
    農業(yè)工程學報 2016年24期
    關鍵詞:棉稈燃燒器機理

    劉婷潔,張學敏,林超群,李俊韜

    ?

    基于化學動力學的生物質顆粒燃燒排放NO特性模擬與驗證

    劉婷潔,張學敏※,林超群,李俊韜

    (中國農業(yè)大學工學院,北京100083)

    為研究生物質顆粒燃料燃燒NO排放規(guī)律及其生成機理,采用CFD和ChemKin聯(lián)合仿真,建立試驗鍋爐燃燒筒CFD網(wǎng)絡模型,應用ChemKin接口導入簡化的17組分58基元反應機理,建立ChemKin-PSR反應模擬網(wǎng)絡,選用Reaction Design C2_NOx詳細機理,對棉稈、玉米秸稈、木質3種生物質顆粒NO排放進行模擬。結果表明,NO生成量:棉稈>玉米秸稈>木質;NO排放量隨過量空氣系數(shù)的增加先增大后減小,在過量空氣系數(shù)為1.7附近達到峰值。將模擬結果與試驗結果進行比較,證明了模型和化學反應機理的正確性,為生物質燃料燃燒NO排放的預測與控制提供參考。

    生物質;排放控制;燃料;NO;化學動力學;數(shù)值模擬

    0 引 言

    生物質能源因其對CO2零貢獻,且揮發(fā)分較煤高,N、S、灰分和固定炭含量較煤低[1],作為替代化石燃料的可持續(xù)能源,其應用日益廣泛[2-7]。但其巨大消耗量也會導致NO的排放劇增[8]。NO會傷害人的呼吸器官,造成酸雨,破壞臭氧層等。因此,針對生物質顆粒燃料的NO排放特性愈發(fā)成為研究熱點。

    國內外對生物質燃料NO排放試驗研究工作開展較多,趙欣等[9]在生物質燃燒試驗平臺上研究了3種生物質固體燃料在不同負荷和進氣量下燃燒的NO排放,結果發(fā)現(xiàn),NO的排放量隨負荷增加而增加,隨進氣量增加而減少。Lunbo Duan等[10]研究了3種生物質單獨燃燒以及和煤混燒情況下NO的排放,結果表明,混燒時NO排放低于單獨燃燒生物質。Winter[11],張鶴豐[12],Maryori Díaz-Ramírez[13],Murari Mohon Roy[14],Evelyn Cardozo[15],Gerhard Stubenberger[16],Takero Nakahara[17]等均針對不同生物質燃料NO排放進行了試驗研究,然而試驗研究花費大、周期長,且不能直接解釋NO生成機理,因此,采用數(shù)值模擬方法研究生物質燃料燃燒NO排放規(guī)律及其生成機理顯得十分必要[18]。

    國內外有關燃料燃燒過程中NO轉化機理的研究比較廣泛[19-25],而針對生物質燃料燃燒的并不多。本文采用CFD和ChemKin聯(lián)合仿真,對生物質顆粒燃料NO排放特性和機理進行研究。ChemKin是由美國Sandia國家實驗室開發(fā)的大型氣相化學反應動力學軟件,是燃燒領域普遍使用的模擬計算工具[26]。本文首先對所選燃燒器在Fluent中進行網(wǎng)絡建模,結合化學反應機理得到燃燒器溫度場和氣流速度場,然后根據(jù)相關參數(shù)在ChemKin中建立適當?shù)姆磻骶W(wǎng)絡模型,對3種生物質顆粒燃料燃燒的氣相反應進行模擬仿真,得到 NO的排放規(guī)律,并用試驗結果加以驗證。

    1 模型建立

    1.1 Fluent建模及網(wǎng)格劃分

    本文所采用的試驗裝置如圖1所示,燃料器選用Pellet Biocontrol 20型生物質燃料器。

    試驗所用燃燒器是一種頂置喂料式成型顆粒燃燒器,其額定燃燒功率在木質燃料工質下標定為20 kW (滿載),通過風機來控制配風量。試驗中采用木質顆粒、玉米秸稈顆粒、棉稈顆粒3種燃料。表1為3種生物質的揮發(fā)分組分的摩爾(體積)分數(shù)[27]。試驗采用4 kg/h的入料速度進行燃燒試驗。風機入口風速控制為6、7、8 m/s,對應的空氣量為25.92、30.24、34.56 m3/h[28]。各燃料工業(yè)分析、每千克各燃料完全燃燒所需的理論空氣量TAV(theoretical air volume)和理論煙氣量如表2所示,具體計算可參考文獻[29]。

    表1 生物質揮發(fā)分組分

    注:數(shù)據(jù)來源文獻[27]。

    Note: Data were cited from reference[27].

    表2 3種燃料的理論煙氣量

    利用Fluent對燃燒筒結構進行三維建模、網(wǎng)格劃分(如圖2所示)及邊界條件設置。在Mesh中劃分三維模型的網(wǎng)格時,對流體區(qū)域分別選擇四面體和六面體混合網(wǎng)格,通過Sweep、Patch、Conforming、Sizing、Inflation等方法來進行劃分;在結構細小處,對網(wǎng)格進行加密以獲得較好的網(wǎng)格質量。最終網(wǎng)格數(shù)為362 782,節(jié)點數(shù)為65 584,平均網(wǎng)格畸變度為0.233,最大網(wǎng)格畸變度為0.81,網(wǎng)格質量較好。求解設置EDC渦耗散有限速率化學反應模型,使用詳細阿累尼烏斯化學動力學機理,燃燒過程湍流模擬采用Reynolds平均法(RANS)雙方程模型。組分輸運模型選用species transport,該模型可以由用戶自定義反應機理。

    1.2 NOx化學機理的選取

    NOx詳細排放機理選用ChemKin中Reaction Design發(fā)展的的C2_NOx機理。C2_NOx壓力相關機理包括99個反應組分和694個基元反應,在較寬反應域下詳細描述了碳氫化合物的氧化和NOx的機理。應用于CFD計算的化學反應機理要進行大量的簡化,反應機理的簡化要求對于給定的精度保證描述燃燒準確性,省略對燃燒過程沒有明顯影響的組分和基元反應,減少仿真運算量,因此采用敏感性分析法簡化得到17組分58基元反應機理(見表3)。

    表3 17組分58基元反應機理

    應用ChemKin接口將17組分骨架機理導入Fluent中,得到玉米秸稈在入口氣流速度為6 m/s時溫度場的模擬結果如圖3所示。

    圖3表明整個溫度場最高溫度為1 320 K,略高于試驗測得燃燒器出口的爐膛測試平均溫度1 293 K[28],但在可接受范圍內,這與模型假設中忽略固定碳氣化等吸熱反應過程的模型設置有關。圖中所示的溫度場分布與實際情況相符,高溫區(qū)主要集中于火帽下方火焰峰面,這是因為火帽的存在使得該處的壓力較大,同時會產(chǎn)生的回流也會使局部溫度較高。將ChemKin中的反應機理導入Fluent中,求解計算得到的模擬結果在一定程度上體現(xiàn)了真實的燃燒情形。

    1.3 ChemKin網(wǎng)絡模擬仿真

    通過DSMOKE模塊導出CFD仿真結果的混合區(qū)體積和滯留時間參數(shù),依據(jù)Fluent仿真得到的結果,將參數(shù)輸入到ChemKin參數(shù)設置表中,作為機理反應模型的初始條件,具體參數(shù)見表4所示。問題類型選用Constrain Pressure and Solve Energy Equation (Default),化學當量比為1.0、壓力為1 atm、溫度為1 400 K。在ChemKin中建立簡化的理想均相反應器網(wǎng)絡,整個網(wǎng)絡結構如圖所示。圖中共有6個PSR(perfectly stirred reactor)反應器,編號為1~6,1個一維柱塞流反應器PFR(plug flow reactor)用來模擬排氣管道。反應器1到6分別對應于燃燒筒的6個反應區(qū)域,如圖4b所示,反應器1為入口區(qū)域,反應器2為固相混合區(qū),反應器3為氣相混合區(qū)域,反應器4為火帽上方燃燒區(qū)域,反應器5為火帽下方回流區(qū)域,反應器6為燃燒筒出口及其后方區(qū)域。

    表4 參數(shù)設置表

    2 模擬結果分析

    2.1 各反應器的NO分布

    圖5a為在4 kg/h進料速度、過量空氣系數(shù)=1.5(25 m3/h)下的玉米秸稈組分輸入,各PSR反應器的CO、O2、CO2組分摩爾分數(shù)分布。O2含量在反應器1、2、3中一直處于高濃度水平,因為這些區(qū)域燃燒并不劇烈,O2消耗量較少,在區(qū)域3以后,燃燒反應充分,O2含量迅速下降,同時CO2量迅速增加,此時CO生成量在反應器中降到最低點。CO2和O2隨后保持水平,達到動態(tài)平衡,是燃燒穩(wěn)定的區(qū)域。

    反應器網(wǎng)絡NO的含量變化如圖5b所示。在反應器1到3中,燃燒溫度較低,氣體揮發(fā)分的滯留時間較短,所以生成的NO量很少;而反應器4以后,燃燒充分,溫度升高,O2被大量的消耗,使得NO濃度大幅度上升,但因為溫度低于1500K,即熱力型NO的生成條件,又由于快速型NO的權重在3種NO中較低,所以此時主要是O2與生物質燃料中的N元素發(fā)生氧化反應生成燃料型NO。從該曲線圖中可以很好的預測NO生成的主要區(qū)域,為提出降低NO的措施提供了理論的依據(jù)。

    a. CO、O2、CO2b. NO

    2.2 不同燃料的NO排放對比

    對玉米秸稈、棉稈顆粒燃料在進料量為4 kg/h、風量25 m3/h、過量空氣系數(shù)為1.5,木質風量30 m3/h、過量空氣系數(shù)為1.4三種工況下燃燒,對模擬煙氣管道PFR反應器中NO排放模擬結果處理,得到的結果如圖6所示。

    對比3種顆粒燃料可以發(fā)現(xiàn),木質燃料NO達到峰值的距離最短,速度最快,而棉稈最慢。在生成量方面,因為燃燒溫度都在1 500 K以下,且空氣量充足,所以生成的NO主要是燃料型NO,3種顆粒燃料的N元素含量由高到低以此為棉稈、玉米秸稈、木質顆粒,因此棉稈的生成量大于玉米秸稈大于木質顆粒。三者的工業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示,棉稈和玉米秸稈的灰分量較高[27],導致其NO達到峰值速度相對較慢,但從生成量的變化量上來看,三者增值僅為5e-6左右,并不明顯。

    圖6的模擬結果與試驗結果[28]進行對比,如表5所示。對比試驗結果數(shù)據(jù),其中玉米秸稈和木質的結果較為一致,但棉稈的預測結果有6%的偏差,這可能同燃料N中具體的存在形式相關。在揮發(fā)分析出的過程中,揮發(fā)分氮主要以HCN和NH3形式析出,而本文參考Faravelli e的研究用HCN替代燃料中的揮發(fā)分N。

    表5 3種生物質顆粒燃料NO排放模擬值與試驗值對比表

    由表5可知,在相同的燃燒器負荷和相同空氣流速下3種燃料的NO平均排放值可以發(fā)現(xiàn),木質顆粒的NO排放最低,棉稈顆粒的最高,玉米秸稈顆粒介于二者之間。

    這是因為,在1 400 K溫度下HCN向NO的轉化路徑是:HCN+M?H+CN+M、HCN+OH?CN+H2O、CN+O?NO+C、HCN+OH?HOCN+H、HNCO+O2?NCO+HO2、NCO+O?NO+CO、HNC+O?NH+CO等一系列反應。CO主要通過反應NCO+O?NO+CO影響NO生成,從平衡常數(shù)判斷,較低的CO濃度可促進反應向正方向進行;H2主要通過反應H2+OH?H2O+H產(chǎn)生H基作用于CH2+NO?H+HNCO,使得NO的上升;N元素含量高以及高溫也會導致高NO生成[8]。通過分析棉稈的輸入組分,CO相對含量低,H2相對含量高,在自身元素分析中N的質量分數(shù)是三者中最高,而且與玉米秸稈顆粒相比較,棉稈顆粒的燃燒溫度1 283 K要高于玉米秸稈的燃燒溫度1 259 K,因此棉稈NO的排放量是3種燃料中最高的。

    2.3 不同風量的NO排放對比

    對于玉米秸稈,在4 kg/h進料速度的工況下,設置不同的過量空氣系數(shù)(空氣質量流率),范圍為1.3~2.0,步長為0.1,得到反應網(wǎng)絡系統(tǒng)出口處NO的分布。如圖7所示,隨著當量比的增加,NO的排放出現(xiàn)較快增長,在過量空氣系數(shù)1.7附近,模型模擬值出現(xiàn)最高排放,隨后NO的排放隨過量空氣系數(shù)的增加開始下降,過量空氣系數(shù)的變化帶來燃料過程中氧濃度的變化,在≤1.7前對NO的生成有較明顯促進,這之后對NO的影響不顯著,同時過量空氣的稀釋效應一定程度降低了NO的體積分數(shù),但對NO的絕對生成量無貢獻。

    將模擬結果與已有試驗結果[28]進行對比,如表6所示,對于測定試驗數(shù)據(jù),模擬結果偏差均不大。

    表6 3種過量空氣系數(shù)下NO排放模擬值與試驗值對比表

    過量空氣系數(shù)是通過進氣量增加而增大的,當從1.5變?yōu)?.7時,燃燒更加充分,O2隨進氣量而增多;再繼續(xù)增大進氣量,空氣流速增加使得混合氣體在爐膛內的滯留時間變短,同時對NO有所稀釋,因而其濃度降低。

    需要說明的是,不管模擬結果或是試驗數(shù)據(jù)NO排放值均較高,這除了與燃料自身性質有關外,燃燒器的結構對其排放也有很大影響。張永亮[30]對包括本文研究的PB-20型燃燒器在內的3種燃燒器排放進行了測試,結果表明本文選用的燃燒器NO結果較高。燃燒器結構會影響燃燒參數(shù),從而影響排放。利用本文機理結果,可針對不同的燃燒器進行模擬研究其排放,從而大大縮減燃燒器的設計和改進過程。這部分相關原理和模擬研究應成為今后研究方向。

    3 結 論

    1)根據(jù)Fluent對燃燒筒仿真結果在ChemKin中建立了PSR等離子體管流反應器模型, 對NO排放的化學過程進行反應動力學模擬。

    2)結果顯示各反應器NO濃度分布與溫度分布和CO、O2、CO2各組分分布有直接關系,NO主要生成在反應器4之后,且為燃料型NO。

    3)將不同生物質成型燃料NO排放的模擬結果與試驗結果進行對比,兩者得出相同的變化趨勢,棉稈成型顆粒的結果有6%的偏差,玉米秸稈和木質的結果較為符合。

    4)不同過量空氣系數(shù)下的玉米秸稈模擬結果表明:在過量空氣系數(shù)為1.7附近時,燃燒產(chǎn)生的NO排放最高,體積分數(shù)為290×10-6;模擬結果與試驗結果較為吻合。

    5)驗證了選用Reaction Design的C2_NOx機理進行CFD和ChemKin聯(lián)合仿真,可實現(xiàn)生物質顆粒燃料NO排放預測,并具有較好的精確性。

    [1] 羅娟,侯書林,趙立欣,等. 生物質顆粒燃料燃燒設備的研究進展[J]. 可再生能源,2009,27(12):90-95.

    Luo Juan, Hou Shulin, Zhao Lixin, et al. The research progress of pellet burning equipments[J]. Renewable Energy Resources, 2009, 27(12): 90-95. (in Chinese with English abstract)

    [2] 田紅,廖正祝. 農業(yè)生物質燃燒特性及燃燒動力學[J]. 農業(yè)工程學報,2013,29(10):203-212.

    Tian Hong, Liao Zhengzhu. Combustion characteristics and combustion kinetics of agriculture biomass[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(10): 203-212. (in Chinese with English abstract)

    [3] 張永亮,趙立欣,姚宗路,等. 生物質固體成型燃料燃燒顆粒物的數(shù)量和質量分布特性[J]. 農業(yè)工程學報,2013,29(19):185-192.

    Zhang Yongliang, Zhao Lixin, Yao Zonglu, et al. Distribution characteristics of number and mass for particulate emission of biomass solid fuel combustion[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(19): 185-192. (in Chinese with English abstract)

    [4] Matti Parikka. Global biomass fuel resources[J]. Biomass and bioenergy, 2004, 27(6): 613-620.

    [5] 陳漢平,李斌,楊海平,等. 生物質燃燒技術現(xiàn)狀與展望[J]. 工業(yè)鍋爐,2009(5):1-7.

    Chen Hanping, Li Bin, Yang Haiping, et al. Status and prospect of biomass combustion technology[J]. Industrial Boiler, 2009(5): 1-7. (in Chinese with English abstract)

    [6] Demirbas A. Combustion characteristics of different biomass fuels[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2004, 30(2): 219-230.

    [7] 姚宗路,吳同杰,趙立欣,等. 生物質成型燃料燃燒揮發(fā)性有機物排放特性試驗[J]. 農業(yè)機械學報,2015,45(10):135-240.

    Yao Zonglu, Wu Tongjie, Zhao Lixin, et al. Emission characteristic of VOCs from biomass molding fuel combustion[J]. Transactions of the Chinese Satiety for Agricultural Machinery, 2015, 45(10): 135-240. (in Chinese with English abstract)

    [8] Williams A, Jones J M, Ma L, et al. Pollutants from the combustion of solid biomass fuels[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2012(38): 113-137.

    [9] 趙欣,李慧,胡乃濤,等. 生物質固體成型燃料燃燒的NO和CO排放研究[J]. 環(huán)境工程,2015,33(10):50-54.

    Zhao Xin, Li Hui, Hu Naitao, et al. Research on the combustion emissions of no and co from biomass solid fuel[J]. Environmental Engineering, 2015, 33(10): 50-54. (in Chinese with English abstract)

    [10] Lunbo Duan, Yuanqiang Duan, Changsui Zhao, et al. NO emission during co-firing coal and biomass in an oxy-fuel circulating fluidized bed combustor[J]. Fuel, 2015, 150(15): 8-13.

    [11] Winter F, Wartha C, Hofbauer H, et al. NO and N2O formation during the combustion of wood, straw, malt waste and peat[J]. Bioresour Technol, 1999, 70(1): 39-49.

    [12] 張鶴豐. 中國農作物秸稈燃燒排放氣態(tài)、顆粒態(tài)污染物排放特征的實驗室模擬[D]. 上海:復旦大學,2009.

    Zhang Hefeng. A Laboratory Study on Emission Characteristics of Gaseous and Particulate Pollutants Emitted from Agricultural Crop Residue Burning in China[D]. Shanghai: Fudan University, 2009. (in Chinese with English abstract)

    [13] Maryori Díaz-Ramírez, Fernando Sebastián, Javier Royo, et al. Influencing factors on NOxemission level during grate conversion of three pelletized energy crops[J]. Appl Energy, 2014, 115(4): 360-373.

    [14] Murari Mohon Roy, Kenny W. Corscadden. An experimental study of combustion and emissions of biomass briquettes in a domestic wood stove[J]. Applied Energy, 2012, 99: 206-212.

    [15] Evelyn Cardozo, Catharina Erlich, Lucio Alejo, et al. Combustion of agricultural residues: An experimental study for small-scale applications[J]. Fuel, 2014, 115: 778-787.

    [16] Gerhard Stubenberger, Robert Scharler, Selma Zahirovic, et al. Experimental investigation of nitrogen species release from different solid biomass fuels as a basis for release models[J]. Fuel, 2008, 87: 793-806.

    [17] Takero Nakahara, Hui Yan, Hiroyuki Ito. Study on one-dimensional steady combustion of highly densified biomass briquette (bio-coke) in air flow[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2015, 35: 2415-2422.

    [18] Capucine Dupont, Guillaume Boissonnet, Jean-Marie Seiler. Study about the kinetic processes of biomass steam gasification[J]. Fuel, 2007, 86: 32-40.

    [19] 徐德厚,周月桂,金旭東,等. O2/CO2氣氛下甲烷燃燒中NOx轉化過程的CHEMKIN模擬[J]. 鍋爐技術,2015,46(3):75-79.

    Xu Dehou, Zhou Yuegui, Jin Xudong, et al. The fate of NH3in CH4combustion under O2/CO2atmosphere with CHEMKIN modeling[J]. Boiler Technology, 2015, 46(3): 75-79. (in Chinese with English abstract)

    [20] 叢晶,周月桂,徐德厚,等. O2/CO2氣氛下煤粉燃燒中NOx轉化機理的CHEMKIN模擬[J]. 鍋爐技術,2015,46(5):63-67.

    Cong Jing, Zhou Yuegui, Xu Dehou, et al. NOxconversion for pulverized coal combustion in O2/CO2environments with CHEMKIN modeling[J]. Boiler Technology, 2015, 46(5): 63-67. (in Chinese with English abstract)

    [21] 趙然,劉豪,胡翰,等. O2/CO2氣氛下甲烷火焰中NO均相反應機理研究[J]. 中國電機工程學報,2009(20):52-59.

    Zhao Ran, Liu Hao, Hu Han, et al. Homogeneous reaction mechanism research on NO in CH4flame under O2/CO2atmosphere[J]. Proceedings of the CSEE, 2009(20): 52-59. (in Chinese with English abstract)

    [22] Hirotatsu Watanabe, Jun-ichiro Yamamoto, Ken Okazaki, et al. NOxformation and reduction mechanisms in staged O2/CO2combustion[J]. Combustion and Flame, 2011, 158(7): 1255-1263.

    [23] Okazaki K, Ando T. NOxreduction mechanism in coal combustion with recycled CO2[J]. Energy, 1996, 22(2): 207-215.

    [24] Zhao Ran, Liu Hao, Hu Han, Zhong Xiaojiao, et al. Experimental and modeling study of NO emission under high CO2concentration[J]. Science China, 2010, 53(12): 3275-3283.

    [25] Vincent Fichet, Mohamed Kanniche, Pierre Plion, et al. A reactor network model for predicting NOxemissions in gas turbines[J]. Fuel, 2010, 89: 2202-2210.

    [26] 董剛,蔣勇,陳義良,等. 大型氣相化學動力學軟件包 CHEMKIN及其在燃燒中的應用[J]. 火災科學,2000,9(1):27-33.

    Dong Gang, Jiang Yong, Chen Yiliang, et al. A large-scale gas-phase chemical kinetics software package CHEMKIN and its application in combustion problems[J]. Fire Safety Science, 2000, 9(1): 27-33. (in Chinese with English abstract)

    [27] Demirbas A. Biorefineries: current activities and future developments energy convers[J]. Manage, 2009, 50(11): 2782-2801.

    [28] 趙欣. 生物質成型燃料氣態(tài)排放物特性研究[D]. 北京:中國農業(yè)大學,2015.

    Zhao Xin. Research on the Gaseous Emissions Characteristics of Biomass Briquette Fuel[D]. Beijing: China Agricultural University, 2015. (in Chinese with English abstract)

    [29] 李鑫華. 生物質顆粒燃料燃燒爐的優(yōu)化設計[D]. 北京:北京工業(yè)大學,2011.

    Li Xinhua. Biomass Pellet Fuel Combustion Furnace of Optimization Design[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2016. (in Chinese with English abstract)

    [30] 張永亮. 生物質固體成型燃料顆粒物排放特性研究[D]. 北京:中國農業(yè)大學,2014.

    Zhang Yongliang. Research on the Particulate Emission Characteristics of Biomass Solid Forming Fuel[D]. Beijing: China Agricultural University, 2014. (in Chinese with English abstract)

    Simulation and validation of NO emission characteristics of biomass pellet fuel combustion based on chemical kinetics

    Liu Tingjie, Zhang Xuemin※, Lin Chaoqun, Li Juntao

    (100083,)

    In order to study NO emission laws and its formation mechanism of biomass pellet fuel combustion, a CFD (computational fluid dynamics) and Chemkin co-simulation method was used. The simulation was based on an experiment which was conducted on a biomass pellets combustion platform. Three kinds of biomass pellets, which were cotton stalk, corn stalk and wood, respectively, were chosen for the combustion test. Inlet air volume was controlled by changing the wind speed of the blower to study NO emissions under different conditions. Then a CFD model of the test boiler combustion cylinder was established and then divided into grids for the simulation, and a simplified chemical reaction mechanism composed of 17 components and 58 primitive reactions was imported using the interface to Chemkin and adopting the method of sensitivity analysis. The EDC (eddy dissipation concept) eddy dissipation finite rate chemical reaction model was set for Fluent solving process. The maximum temperature of 1320 K simulated by the Fluent was in good agreement with the experimental result of 1293 K, and the deviation was mainly caused by the model assumptions and settings, which signified that the simulated results to a certain extent could reflect the real combustion situation. Therefore, the results of the Fluent such as mixing zone volume and residence time could be used as inlet parameters for Chemkin. Then a Chemkin-PSR (perfectly stirred reactor) reaction simulation network was established, which was composed of 6 PSR reactors and one PFR (plug flow reactor) reactor, corresponding to the 6 reaction zones of the combustion cylinder and the exhaust pipe, respectively. The C2_NOxdetailed mechanism developed by Reaction Design was chosen for NO emissions simulation of 3 kinds of biomass pellet fuels. The simulation results showed that cotton stalk produced the most amount of NO, corn stalk took the second place, while wood had the lowest NO emission. Simulation of corn straw also indicated that NO emissions increased apparently with the excess air ratio in the beginning, and then gradually peaked when the excess air ratio reached 1.7. In addition, the NO concentration distribution and temperature distribution in the reactor had a direct relationship with the distribution of CO, O2, and CO2components. NO was mainly produced since Reactor 4. Finally the simulation results were compared with the experimental results. The deviation of cotton stalk was calculated to be 6%, which was the greatest of the 3 biomass pellets but still quite acceptable. Consequently, the correctness of the model and the chemical reaction mechanism has been proved, which provide a reference for the prediction and control of NO emissions of biomass fuel combustion. Besides, the shape and size of the combustor have big influence on NO emissions, so the study on that aspect should be given more attention. This paper gives the related chemical reaction mechanism, which is the basis of an accurate simulation.

    biomass; emission control; fuels; NO; chemical kinetics; numerical simulation

    10.11975/j.issn.1002-6819.2016.24.034

    S216; X511

    A

    1002-6819(2016)-24-0255-06

    2016-03-14

    2016-11-10

    中央高?;究蒲袠I(yè)務費專項資金(2015GX003);中國農業(yè)大學教育基金會“大北農教育基金”資助項目(1071-2413003)。

    劉婷潔,女,河南洛陽人,主要從事生物燃料燃燒與排放方面的研究。北京 中國農業(yè)大學工學院,100083。Email:liutingjie@cau.edu.cn。

    張學敏,男,內蒙古呼市人,副教授,博士,碩士生導師,主要從事生物質燃燒和排放方面的研究。北京 中國農業(yè)大學工學院,100083。Email:xuemin_zh@cau.edu.cn。

    猜你喜歡
    棉稈燃燒器機理
    夾持輥式棉稈拔取裝置設計與試驗
    隔熱纖維材料的隔熱機理及其應用
    自走式棉稈聯(lián)合收獲打捆機改進設計與試驗*
    棉秸稈力學特性和拉拔阻力研究
    農機化研究(2020年4期)2020-10-19 07:02:12
    NTFB低氮燃燒器介紹
    煤層氣吸附-解吸機理再認識
    中國煤層氣(2019年2期)2019-08-27 00:59:30
    霧霾機理之問
    油田加熱爐全自動燃燒器維修技術改造
    低氮燃燒器改造后的主汽溫調整
    生產(chǎn)合成氣的燃燒器
    石油化工(2015年11期)2015-08-15 00:43:05
    一级黄片播放器| 色综合站精品国产| 国产成人影院久久av| 久久99热6这里只有精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 日韩成人伦理影院| 两个人的视频大全免费| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产一区二区在线av高清观看| 日韩高清综合在线| 中出人妻视频一区二区| 麻豆成人av视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲18禁久久av| 一级毛片我不卡| 人妻久久中文字幕网| av专区在线播放| 成年女人看的毛片在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲av一区综合| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久久成人免费电影| 日本免费a在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 直男gayav资源| 免费看光身美女| 日本与韩国留学比较| 亚洲无线在线观看| 人妻系列 视频| 欧美潮喷喷水| 波多野结衣高清无吗| 国产一区二区在线av高清观看| 在现免费观看毛片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费观看在线日韩| 美女黄网站色视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 少妇的逼水好多| 亚洲欧美精品自产自拍| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| .国产精品久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 在线观看一区二区三区| 有码 亚洲区| 欧美性猛交黑人性爽| 男女视频在线观看网站免费| 免费在线观看成人毛片| 国产综合懂色| 99热精品在线国产| 在线观看免费视频日本深夜| 黄色日韩在线| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美日本视频| .国产精品久久| 一个人看的www免费观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲av男天堂| 亚洲无线在线观看| 免费大片18禁| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品国产成人久久av| 中国国产av一级| 免费大片18禁| 亚洲国产精品成人综合色| 免费人成视频x8x8入口观看| 丝袜美腿在线中文| 国模一区二区三区四区视频| 高清毛片免费观看视频网站| 搡老妇女老女人老熟妇| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久久久大精品| 97在线视频观看| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精品色激情综合| 免费av毛片视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产成人91sexporn| 亚州av有码| 精品久久久久久久久av| 变态另类丝袜制服| 波多野结衣高清无吗| 深夜a级毛片| 不卡一级毛片| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 日本免费a在线| 国产精华一区二区三区| 成人综合一区亚洲| av福利片在线观看| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品国产av成人精品| 99久久人妻综合| 天天一区二区日本电影三级| 精品人妻视频免费看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲四区av| 日韩一区二区三区影片| 欧美丝袜亚洲另类| 久久韩国三级中文字幕| 欧美日韩乱码在线| 日韩强制内射视频| 欧美性感艳星| 免费大片18禁| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| а√天堂www在线а√下载| 狠狠狠狠99中文字幕| 中国美女看黄片| 久久久色成人| 99热6这里只有精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品久久久久久久性| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产伦在线观看视频一区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美区成人在线视频| 亚洲精品自拍成人| 26uuu在线亚洲综合色| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品无大码| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99久久精品热视频| 亚洲精品色激情综合| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 舔av片在线| videossex国产| 成年免费大片在线观看| 观看免费一级毛片| 麻豆成人av视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久精品综合一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产成年人精品一区二区| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲性久久影院| 成人三级黄色视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 麻豆一二三区av精品| 日本五十路高清| а√天堂www在线а√下载| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国国产精品蜜臀av免费| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久国产成人精品二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 边亲边吃奶的免费视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 日韩高清综合在线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 久久久久久伊人网av| 99在线视频只有这里精品首页| 在线国产一区二区在线| 精华霜和精华液先用哪个| 97热精品久久久久久| 国产色婷婷99| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 大香蕉久久网| 床上黄色一级片| 国产亚洲欧美98| 少妇高潮的动态图| 国产一区亚洲一区在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲人成网站在线观看播放| 内射极品少妇av片p| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产成人aa在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 波野结衣二区三区在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲人成网站在线播| 日本黄大片高清| 天堂√8在线中文| 欧美3d第一页| 成人毛片60女人毛片免费| 我要搜黄色片| 久久久国产成人精品二区| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产伦在线观看视频一区| 国产成人91sexporn| 51国产日韩欧美| 婷婷亚洲欧美| 久久久久久伊人网av| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲欧美精品综合久久99| 麻豆一二三区av精品| 日本黄大片高清| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费观看在线日韩| 黑人高潮一二区| 人妻少妇偷人精品九色| 国产探花在线观看一区二区| 欧美三级亚洲精品| 高清日韩中文字幕在线| 国产麻豆成人av免费视频| 伦理电影大哥的女人| 国产成人福利小说| 观看免费一级毛片| 一区福利在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 秋霞在线观看毛片| 日本熟妇午夜| 亚洲欧洲国产日韩| 99久久精品国产国产毛片| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久精品影院6| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美精品一区二区大全| 国产精品久久视频播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色吧在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲av成人精品一区久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | avwww免费| a级毛片免费高清观看在线播放| 性欧美人与动物交配| 三级国产精品欧美在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 波多野结衣巨乳人妻| 丰满的人妻完整版| 性欧美人与动物交配| 亚洲成人久久性| 色播亚洲综合网| 国产高清三级在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产老妇伦熟女老妇高清| 黄色一级大片看看| 乱人视频在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久人人爽人人片av| 全区人妻精品视频| 欧美成人a在线观看| 国产伦理片在线播放av一区 | 欧美高清性xxxxhd video| 免费观看在线日韩| 一个人观看的视频www高清免费观看| 人人妻人人看人人澡| 日日撸夜夜添| 成年av动漫网址| 2022亚洲国产成人精品| 麻豆国产av国片精品| 久久久久久久久久久免费av| 69人妻影院| 日韩一区二区视频免费看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 美女 人体艺术 gogo| 精品不卡国产一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人| 赤兔流量卡办理| 婷婷六月久久综合丁香| 免费看日本二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 乱系列少妇在线播放| 久久久久久久久中文| 亚洲成人精品中文字幕电影| 毛片一级片免费看久久久久| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品国产高清国产av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 丝袜美腿在线中文| 亚洲天堂国产精品一区在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 插阴视频在线观看视频| av专区在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美在线一区亚洲| 国产av一区在线观看免费| 国产亚洲精品av在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一进一出抽搐动态| 国产成人精品久久久久久| 国产视频首页在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产精品免费一区二区三区在线| 级片在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成人二区视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美高清性xxxxhd video| 悠悠久久av| 日日摸夜夜添夜夜爱| av在线亚洲专区| 久久精品综合一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久精品夜色国产| 在线观看av片永久免费下载| 毛片女人毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一区二区三区四区激情视频 | 欧美性感艳星| 免费av观看视频| 亚洲18禁久久av| 日韩欧美国产在线观看| av免费在线看不卡| 国产 一区 欧美 日韩| 最好的美女福利视频网| 亚洲成a人片在线一区二区| 91久久精品电影网| 久99久视频精品免费| 国内精品美女久久久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 久久久久久久久久成人| 精品熟女少妇av免费看| 一本久久中文字幕| 成人特级黄色片久久久久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国内精品一区二区在线观看| 69av精品久久久久久| 麻豆成人av视频| 久久久精品欧美日韩精品| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产男人的电影天堂91| 男女那种视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 中出人妻视频一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲人成网站在线播| 精品久久久久久久久亚洲| 免费看av在线观看网站| 国产三级在线视频| 欧美丝袜亚洲另类| 日本五十路高清| 少妇人妻精品综合一区二区 | 成人无遮挡网站| 少妇高潮的动态图| 一个人观看的视频www高清免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 偷拍熟女少妇极品色| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲欧洲日产国产| 赤兔流量卡办理| 久久精品综合一区二区三区| 麻豆一二三区av精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 天美传媒精品一区二区| 国产91av在线免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 网址你懂的国产日韩在线| 精品欧美国产一区二区三| 在线天堂最新版资源| 一本久久精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 午夜精品在线福利| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲最大成人手机在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲四区av| 国产成人精品久久久久久| 久久午夜亚洲精品久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 最后的刺客免费高清国语| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩欧美国产在线观看| 亚州av有码| 亚洲在线自拍视频| 日韩制服骚丝袜av| 色视频www国产| 亚洲一区二区三区色噜噜| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产久久久一区二区三区| 2022亚洲国产成人精品| 男插女下体视频免费在线播放| 搞女人的毛片| 色综合站精品国产| 在线播放国产精品三级| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲欧洲国产日韩| 国产亚洲欧美98| 国内精品美女久久久久久| 欧美一区二区亚洲| 中文在线观看免费www的网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91aial.com中文字幕在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品日产1卡2卡| 男人舔女人下体高潮全视频| 日韩欧美国产在线观看| 国产av不卡久久| 日韩大尺度精品在线看网址| 床上黄色一级片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 中国国产av一级| 日韩成人伦理影院| 久久6这里有精品| 婷婷精品国产亚洲av| 插阴视频在线观看视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲成a人片在线一区二区| 美女大奶头视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲综合色惰| 免费观看精品视频网站| 乱人视频在线观看| 少妇高潮的动态图| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品一区二区性色av| 亚洲人与动物交配视频| 久久国产乱子免费精品| 在线播放国产精品三级| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩av在线大香蕉| 九九在线视频观看精品| 免费观看的影片在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 在线免费观看的www视频| 亚洲国产精品国产精品| 日本色播在线视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲七黄色美女视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 久久99热这里只有精品18| 亚洲成a人片在线一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久人人精品亚洲av| 中出人妻视频一区二区| 国产精品,欧美在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 偷拍熟女少妇极品色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本欧美国产在线视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 51国产日韩欧美| ponron亚洲| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产精品久久久久久久电影| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 美女国产视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 村上凉子中文字幕在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av.在线天堂| 欧美一区二区亚洲| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 九九在线视频观看精品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品久久久久久久性| 国产高清激情床上av| 亚洲在线自拍视频| 欧美性感艳星| 欧美日韩综合久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品嫩草影院av在线观看| .国产精品久久| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美人与善性xxx| 久久久精品欧美日韩精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 国产成人一区二区在线| 99riav亚洲国产免费| 久久精品人妻少妇| 亚洲av不卡在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 18+在线观看网站| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产成人精品久久久久久| 久久99热6这里只有精品| 日韩制服骚丝袜av| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品免费一区二区三区在线| 在线播放国产精品三级| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 别揉我奶头 嗯啊视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品日产1卡2卡| 婷婷六月久久综合丁香| 成人午夜精彩视频在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产69精品久久久久777片| 99热网站在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一级毛片电影观看 | 在现免费观看毛片| 18+在线观看网站| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日日啪夜夜撸| 国产av一区在线观看免费| 亚洲无线在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 乱系列少妇在线播放| 少妇丰满av| 日韩大尺度精品在线看网址| а√天堂www在线а√下载| 身体一侧抽搐| 国产精品伦人一区二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 日本欧美国产在线视频| 精品人妻视频免费看| 精品久久久久久久久久免费视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久久性生活片| 久久99热这里只有精品18| 成人一区二区视频在线观看| 色综合站精品国产| 国产午夜精品论理片| 亚洲七黄色美女视频| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲av熟女| 国产免费一级a男人的天堂| 99久国产av精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 免费看光身美女| 好男人在线观看高清免费视频| 日本色播在线视频| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲最大成人av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产69精品久久久久777片| 我的女老师完整版在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产亚洲精品av在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 天天一区二区日本电影三级| 岛国在线免费视频观看| 小说图片视频综合网站| 成年免费大片在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 九草在线视频观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 美女国产视频在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久色成人| 日韩精品有码人妻一区| 欧美高清成人免费视频www| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日本与韩国留学比较| 99热这里只有是精品50| 国产黄片视频在线免费观看| ponron亚洲| 国产av一区在线观看免费| 床上黄色一级片| av在线亚洲专区| 欧美成人a在线观看| 天堂中文最新版在线下载 | 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 青春草视频在线免费观看| 毛片一级片免费看久久久久| av天堂在线播放| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产黄色小视频在线观看| 日韩欧美 国产精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 18禁在线播放成人免费| 我的老师免费观看完整版| 国产精品久久电影中文字幕| 激情 狠狠 欧美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 人妻久久中文字幕网| 国产视频首页在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲无线在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人特级av手机在线观看| 久久精品91蜜桃| 中文字幕制服av| or卡值多少钱| 欧美三级亚洲精品| 国产精品久久电影中文字幕| av在线天堂中文字幕| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看|