fluent中煤的燃烧案例如何加入多环芳烃这种材料,需要进行燃烧分析

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fluent燃烧基础
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你可能喜欢在fluent软件中,如何将热源曲线方程Q=0.5t^2+70(Q为功率,单位为瓦;t为时间,单位为秒)编写成udf?
在fluent软件中,如何将热源曲线方程Q=0.5t^2+70(Q为功率,单位为瓦;t为时间,单位为秒)编写成udf?
采用定义源项的宏,根据UDF文档自带的例子进行修改即可 再问: 您说的定义源项的宏是指DEFINE_SOURCE吗?
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《在fluent软件中,如何将热源曲线方程Q=0.5t^2+70(Q为功率,单位为瓦;t为时间,单位为秒)编写成udf?》相关的作业问题
两种方法:1.建议用这种方法,画网格的时候就把该区域单独划分出来并命名,设定边界internal(不设置默认是interier,有可能导入FLUENT就和别的内部面MERGE了而无法识别).这样后处理就很方便查看到这个面的结果.2.如果你要做小面的边界正好是和坐标轴平行的话,就可以计算完了用 surface / iso
#include "udf.h"DEFINE_PROFILE(inlet_z_temp,thread,position){real x[ND_ND];face_begin_f_loop(f,thread){F_CENTROID(x,f,thread);z=x[2];F_PROFILE(f,thr
材料库里有叫POWER-LAW的材料,选中即可
可以自己建立材料数据库1 拷贝 Fluent.Inc\fluent6.3.26\cortex\lib\thermodb.scm 中的一种材料数据,保存到一个文本文件比如(3 fluid(chemical-formula .3)(specific-heat (polynomial piecewise-polynomial
可实现的.不同的模型有不同的适用范围,具体选择看帮助文档吧
这个不是fluent软件吧,应该是gambit吧,这个是划分网格的时候的选项,比如画一个边的网格,如果选择interval size,那就是按照你输入的间距大小给定网格数;如果选择intercal count 就是你直接给定这个边上的网格数!
是二维的吧,GAMBIT中先建模,即边框,生成面,然后划分网格,设置边界条件,进空气的起名为A 条件为PRESSRURE-INLET 进水的的那部分起名为W 条件为VELOCITY-INLET 之后 导出为*.MSH文件 放入FLUENT中 先检查网格 设置 尺寸 调整网格选择模型 不知道你具体是做什么的 所以模型会不
飞船高速运动时,飞船与大气层摩擦做功,机械能转化为飞船的内能,温度升高,故A不符合题意,B符合题意;C、飞船“燃烧”是与大气摩擦的结果,不可避免的,没有消毒的意图,不符合题意;D、烧蚀层先熔化后汽化,会吸收大量的热保护了飞船,不符合题意;故选B.
【1】R=U额²/P额=144/9=16欧P实际=I²R=0.25*16=4w【2】R=U²/P=欧P额=U额²/R=0w【3】R原=U²/P=4欧据欧姆定律 R=ρL/S 得:R:R原=L:L原=
FLUENT是目前国际上比较流行的商用CFD软件包,在美国的市场占有率为60%.举凡跟流体,热传递及化学反应等有关的工业均可使用.它具有丰富的物理模型、先进的数值方法以及强大的前后处理功能,在航空航天、汽车设计、石油天然气、涡轮机设计等方面都有着广泛的应用.其在石油天然气工业上的应用包括:燃烧、井下分析、喷射控制、环境
FLUENT软件包简介 FLUENT通用CFD软件包,用来模拟从不可压缩到高度可压缩范围内的复杂流动.由于采用了多种求解方法和多重网格加速收敛技术,因而FLUENT能达到最佳的收敛速度和求解精度.灵活的非结构化网格和基于解的自适应网格技术及成熟的物理模型,使FLUENT在转捩与湍流、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、
B、诊断程序
∵a1×a5+2×a3×a5+a2×a8=25即a3²+2a4²+a5²=25又∵a3×a5=2²=4∴a3²+a5²=17a1²×q^4+a1²×q^6=17 ①(a1q²)×(a1q^4)=4=a1²q^6 ②①比②
25=1×2的4次方+1×2的立方+0×2的1次方+1×2的0次方=16+8+1=25则十进制数25换算成二进制数应为11001.
飞船高速运动时,飞船与大气层摩擦做功,机械能转化为飞船的内能,温度升高,故A不符合题意,B符合题意;C、飞船“燃烧”是与大气摩擦的结果,不可避免的,没有消毒的意图,不符合题意;D、烧蚀层先熔化后汽化,会吸收大量的热保护了飞船,不符合题意;故选B.
ansys中的fluent和单独的fluent没有什么区别,因为ansys公司把fluent公司收购下来了,所以就把fluent整合到ansys中,作为ansys的一个流体分析模块;gambit只是一个建模软件,同时在fluent前处理中用作划分网格,ansys12以上版本带有自身的流体网格划分软件ICEM,比gamb
flotran很老了,基本不用,优点没有,fluent是老牌cfx软件了,能做的很多,虽然也被ansys收购了,但是相对独立,缺点是单独情况下不能做流固耦合.cfd是ansys自己的软件,ansys想大力推广,优点不少(我用惯了fluent,所以没怎么用cfd),和ansys联系紧密,如果只是流体计算的话和fluent
最新版本 ANSYS 14,其中包括 FLUENT,不包括gambit以前来说gambit上手快,license也容易得到,但是从2.4之后就没有更新了,功能比起别的软件显得很差了,ansys已经没有计划将其更新(但其实ansys已经将gambit中的一些功能应用到新的meshing模块中去了)我以前一直用gambit浑河沈抚段城镇化进程对土壤及河水中多环芳烃残留影响研究
随着城镇化快速推进,氮磷、重金属、POPs等污染物在环境介质中进行累积,给当地居民健康带来一定的威胁;尤其是多环芳烃(PAHs),其更容易存在于河水、土壤等环境介质中,其难降解、难挥发的特性引起社会广泛关注。本研究主要针对不同城镇化程度的沈阳、抚顺以及沈抚新城内的表层土壤、浑河流域沈抚段河流水进行研究,共采集了 148个土壤样品与22个河水样品,探讨该区域表层土壤及河流水中PAHs的残留特征,分析了不同城镇化因子、不同土地利用类型、季节变化对PAHs残留分布的影响,采用多种方法对研究区土壤及河流水中PAHs进行溯源分析与风险评价,揭示了城镇化进程对区域PAHs在土壤及河水中残留的影响规律,主要结论如下:1.不同城镇化程度地区表层土壤∑21PAHs总含量高低规律表现为:背景点青少年成人,皮肤接触为:青少年儿童成人,土壤PAHs对儿童以及青少年的带来的健康风险水平较高,需要引起重点关注。&
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上海近百年来的快速城市化进程,带来人口的急剧增长,同时也带来了一系列的环境污染问题,阻碍了社会、经济与环境的可持续发展。多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一种持久性有机污染物,有较强的致癌、致畸、致突变的效应,普遍存在于环境各介质中并且能进行长距离迁移,对环境生态危害极大。本研究将从城市化与环境污染关系的角度出发,通过分析上海城市公园湖泊沉积物中的PAHs,系统探讨了其在不同时间和空间样品中的含量与特征、来源、生态风险,分析城市土地利用/土地覆被变化(LUCC)对表层沉积物PAHs赋存的影响,探究影响多环芳烃沉积的主要城市化参数及其作用机理,为控制城市化过程中的环境污染提供科学建议。表层沉积物样品采自上海市4个城市化区域32个公园湖泊,即核心城区(CUC,位于内环以内)、发达城区(DDU,位于内环和中环之间)、发展中城区(DIU,位于中环和外环之间)和郊区(SU,外环以外)。...&
(本文共129页)
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多环芳烃具有三致作用,在各类环境介质中作为有机污染物持久性存在,一贯以来受到研究者跟政府的普遍关注。为了探究中国北方工业城市多环芳烃的浓度特征、来源规律以及健康风险评价等问题,本论文对济南市气相和pM2.5上的多环芳烃展开观测以及分析研究,为其他城市站点的研究提供参考,为污染治理提供理论依据。2015年10月-2016年7月在济南市历城区山东大学环境科学与工程学院楼顶利用MH1200-F采样器进行了多环芳烃样品采集,处理分析得到观测数据,研究了多环芳烃的浓度水平、分布特征、排放来源以及可能的输送区域来源,并对多环芳烃的健康风险进行了计算评价。结果表明济南市15种多环芳烃气相中浓度最高的是PHE,采样期间的浓度范围是5.03-145.76 ng/m3,平均浓度为49.91 ng/m3,其次是ACE,平均浓度为23.33 ng/m3,采样期间的最低浓度是6.29 ng/m3,最高浓度是92.60ng/m3,而从BaA到IcdP浓度都...&
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随着黄河流域沿岸经济的不断发展,持久性有机污染物日益受到人们的关注,本文以 23 种多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)为目标污染物,首次从源头至入海口对黄河流域水体、沉积物及土壤中多环芳烃的种类、含量进行了研究,全流域共设39个采样点。揭示了近年来黄河全流域多环芳烃残留规律,并对受到强致癌性污染和高风险性的采样点地区进行具体来源分析,以便从源头对多环芳烃的输入进行有效控制。结果如下:(1)对黄河全流域39个国控断面采样点中水、沉积物和土壤中PAHs检测结果表明:黄河流域春秋季水相中总多环芳烃∑23PAHS(6种致癌性多环芳烃∑6carPAHs)总浓度范围分别为 51.84~1941.29ng/L(4.85~1122.67ng/L)和1.20~802.13ng/L(0~101.52ng/L);沉积物中春秋季∑23PAH3(∑6carPAHs)总浓度范围分别是 14.09~1004...&
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中药历史悠久,药材种类繁多,逐一建立中药材中外源性有害物质的分析方法工作量巨大,成本极高。本文系统地研究了中药材中黄曲霉毒素、多环芳烃的检测分析方法,分别基于中药材基质类型、药用部位,建立中药材中黄曲霉毒素和多环芳烃的分类分析方法,旨在提高中药的质量检测效率,节省样品处理成本。同时分析分类方法在中药黄连中的应用。具体研究工作如下:1.基于中药材基质类型,建立中药材中黄曲霉毒素的分类分析方法基于中药材的基质类型,本文采用超高液相色谱串联质谱法首次建立一种分类的分析方法去检测中药材中黄曲霉毒素B1,B2,G1和G2的污染水平。本实验根据中药材的基质类型,系统地将中药材分为四种类型(包括挥发油类、蛋白质类、多糖类和脂肪油类)。本方法得到对于不同类型的中药材,其最佳的样品制备方法是不一致的。基于四种类型的中药材优化的分析条件下,检测限,定量限,回收率以及线性符合规定。22种中药材样品中,检测出14种样品至少被一种黄曲霉毒素污染,黄曲霉毒...&
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21世纪以来,随着人类对环保认识不断深入,由焦化带来的环境问题也越来越引起人们的关注,特别是焦化烟气中存在大量的美国EPA优先推荐处理的16种多环芳烃:萘、苊、苊烯、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、(?)、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚[123-cd]并芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝,极易对人体的呼吸道等器官造成严重的危害,导致肺癌、食道癌等疾病发生。微波作为一种清洁、节能环保的处理技术有利于在炼焦烟气中多环芳烃的处理。首先通过FLUENT软件模拟,对40kg实验室焦炉的温度场进行了模拟,并结合各阶段多环芳烃产生规律,得到炼焦过程多环芳烃产生的温度区间为700~1000℃。通过采用竖式电炉模拟制备炼焦烟气,并对裂解烟气通入微波管式炉进行微波处理,以二氯甲烷和玻璃纤维对多环芳烃进行采集,高效液相色谱法定性、定量分析,研究了不同处理温度和吸波介质条件对微波处理炼焦烟气中多环芳烃效果的影响,为炼焦烟...&
(本文共76页)
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择性催化还原SCR转化率影响因素的研究.pdf 76页
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硕士学位论文
柴油机氮氧化物(NO、NO)选择性催化还原(SCR)转化率
影响因素的研究
姓名:刘倩
申请学位级别:硕士
专业:工程热物理
指导教师:王谦
江苏大学硕士学位论文
本文介绍了一种柴油机尾气后处理技术——选择性催化还原技术
(SCR.Selective
Reduction)。该技术原理是将还原剂喷入排气管,在催
化剂的作用下,在富氧的环境内,还原剂与氮氧化物进行氧化还原反应,将氮氧
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本文中研究的SCR系统是应用到6缸发动机上,采用的是涂层为Ti02.V205,
载体为堇青石400/7,桶式封装的催化器,流动结构采用是渐缩管和扩张管的结构,
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范围内氮氧化物高效的转换效率,较小的排气背压,而且还具有性价比高,便于
安装等优点。
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软件,建立三维SCR处理器的流动、反应模型,模拟各个工况下混合气在SCR
处理器中的流动和反应的过程,并找出了影响流动和反应的因素,主要是温度和
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剂载体为蜂窝状结构,所以在FLUENT软件中,将催化剂载体部分设为多孔介
质,是整个边界设置的重点部分。通过模拟结果分析得,在催化剂有效的温度范
围内,随着温度的升高,SCR反应变快,使得催化剂出口处NOx的转化率升高。
随着空速的增大,催化剂内废气与催化剂的接触时间变短,使得催化剂出口处
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低催化剂的用量,从而节约催化剂的成本。
本文也通过实验研究,制定了在发动机不同的转速、扭矩下合理的尿素喷
射量。通过发动机的ESC(EuropeanStationaryCycle)和ETC(European
染,并达到了欧IV排放标准。
关键词:柴油机,选择性催化还原,氮氧化物,多孔介质,NOx转化率,温度,
江苏大学硕士学位论文
consideredoneofthemost
SCR(selectivecatalyticreduction)iscurrently
effectivedieselaftertreatment
technologies.With
catalyst,reducing
andwater.Anaftertreatmentbasedonthe
O×reactednitrogen
SCR canreducethe
emissionsof
正在加载中,请稍后...直喷式柴油机燃烧过程及碳烟生成的初步计算--《工程热物理学报》2008年02期
直喷式柴油机燃烧过程及碳烟生成的初步计算
【摘要】:依据已简化的包含多环芳烃生成的正庚烷气相详细化学反应机理,基于专业流体解析软件FLUENT6.3对直喷式柴油机压缩、膨胀冲程内的自燃和燃烧过程进行了动态模拟,得到了缸内平均温度、主要反应物以及中间产物多环芳烃生成量随转角变化的特性曲线。在数值上,计算得到以苯环质量为主的多环芳烃总生成量水平比试验测量结果约高出1~2个量级,但是在随转角变化的特性上,计算与试验测量曲线定性趋势一致。针对特定转角时刻主要火焰结构参数的截面分布,分析研究了柴油机缸内化学反应特性与流体流动相互作用下的空间分布特征。通过耦合详细碳烟粒子动力学模型,对碳烟表象尺寸进行了初步模拟。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:TK421.2
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