000 10641nla2a2200697 4500
001 345198
005 20231029234655.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\377031
035 _aRU\TPU\book\377030
090 _a345198
100 _a20200929d2020 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aЧисленное исследование влияния избытка первичного воздуха на процессы горения в топочной камере энергетического котла с многоканальными вихревыми горелками
_fА. В. Гиль, А. С. Заворин, О. М. Кокшарев, Е. С. Воронцова
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1 252 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1 252 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 24-25 (28 назв.)]
330 _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью поиска оптимальных решений по организации сжигания полифракционного пылеугольного топлива на действующих и новых тепловых электрических станциях с учетом снижения выбросов вредных веществ, в частности оксидов азота. За последнее десятилетие значительно выросли экологические требования, направленные на регулирование выбросов от угольных электростанций в атмосферу, которые были спроектированы в целях повышения тепловой эффективности. В настоящее время проблема совершенствования экологических параметров ТЭС в России обостряется тем, что большинство действующих станций не удовлетворяют современным экологическим нормам и требованиям. Цель: установить влияние организации сжигания твердого топлива на топочные процессы при минимальной возможной модернизации действующего парового котла с использованием низкоэмиссионных горелочных устройств.
330 _aОбъекты: топочная камера энергетического котла в проектном исполнении и в варианте с заменой проектных горелочных устройств на низкоэмиссионные. Методы. Численное исследование проведено с использованием пакета прикладных программ Ansys Fluent v.12.1. Математическое моделирование физико-химических процессов в топочной камере на основе Эйлеро-Лагранжева подхода, который позволяет выявить главные взаимодействия процессов переноса частиц. Математические модели горения угольной пыли с кинетическими параметрами заданы и включены в код в качестве пользовательских функций. Результаты. Разработана математическая модель на основе пакета прикладных программ с качественным представлением сложных физико-химических процессов в объеме топочной камеры. Дана оценка возможности организации сжигания каменного угля в низкоэмиссионных горелочных устройствах с учетом оптимального соотношения первичного и вторичного воздуха без изменения установочных углов лопаточных заверителей. В данном исследовании установлено снижение концентрации оксидов азота на 14 % при замене проектных двухканальных вихревых горелочных устройств на низкоэмиссионные.
330 _aThe relevance. It is necessary to find optimal solutions for organizing the combustion of polyfractional pulverized coal fuel, taking into account the reduction of emissions of harmful substances, in particular nitrogen oxides, at existing and new thermal power plants. Currently, the problem of increasing the environmental parameters of thermal power plants in Russia is very acute, since most of the existing plants do not meet modern environmental standards and requirements. The aim of the research is to determine the impact of the organization of solid fuel combustion using low-emission burners with possible modernization on combustion and to assess the possibility of efficient combustion by increasing the rate of primary air. Object: furnace chamber of the power boiler in the design version and with the replacement of the design burners with low-emission ones. Method. The numerical study was performed using the Ansys Fluent V.12.1 software package, mathematical modeling of physical and chemical processes - in a furnace chamber based on Euler-Lagrangian approaches. Result. A mathematical model is developed based on a package of application programs with a qualitative representation of complex physical and chemical processes in the volume of the furnace chamber. The estimation of the possibility of organizing the burning of Ekibastuz coal in low-emission burners with the optimal ratio of primary and secondary air without changing the installation angles of the blade swirlers is given.
338 _bРоссийский фонд фундаментальных исследований
_d18-38-00775
453 _tNumerical study of effect of primary air excess on combustion in a furnace chamber of a utility boiler with multi-channel swirl burners
_otranslation from Russian
_fA. V. Gil [et al.]
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2020
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 331, № 9
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\377029
_tТ. 331, № 9
_v[С. 18-27]
_d2020
610 1 _aэнергетические котлы
610 1 _aгорелочные устройства
610 1 _aматематическое моделирование
610 1 _aметод Эйлера-Лагранжа
610 1 _aвоздух
610 1 _aгорение
610 1 _aтопочные камеры
610 1 _aвихревые горелки
610 1 _aсжигание
610 1 _aпылеугольное топливо
610 1 _aкаменный уголь
610 1 _aтруды учёных ТПУ
610 1 _aэлектронный ресурс
610 _apower boiler
610 _avortex burners
610 _acoal
610 _amathematical modeling
610 _aEuler-Lagrange method
701 1 _aГиль
_bА. В.
_cспециалист в области теплотехники
_cдоцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук
_f1983-
_gАндрей Владимирович
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\26007
_6z01712
701 1 _aЗаворин
_bА. С.
_cспециалист в области теплотехники
_cпрофессор Томского политехнического университета, доктор технических наук
_f1946-
_gАлександр Сергеевич
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\25896
_6z02712
701 1 _aКокшарев
_bО. М.
_gОлег Максимович
_6z03712
701 1 _aВоронцова
_bЕ. С.
_cспециалист в области теплоэнергетики
_cинженер Томского политехнического университета
_f1990-
_gЕлена Сергеевна
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\pers\32871
_6z04712
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z01701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z02701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_c(2009- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\15902
_6z03701
712 0 2 _aНациональный исследовательский Томский политехнический университет
_bИнженерная школа энергетики
_bНаучно-образовательный центр И. Н. Бутакова (НОЦ И. Н. Бутакова)
_h8025
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\23504
_6z04701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20201207
_gRCR
856 4 _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/63121/1/bulletin_tpu-2020-v331-i9-02.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/9/2801
942 _cCF