机械专业外文文献翻译-外文翻译--化学工程研究与设计 中文版
25页1、翻译:化学工程研究与设计 粒子间的传热模型的密气体-固体流化床二元混合物a.可再生能源学院,华北电力大学,北京,102206,中国b.石油加工研究中心,华东理工大学,上海,200237,中国c.石油与化学工程学院,浙江海洋学院,舟山,浙江,316000,中国摘要:本文提出一个粒子的粒子碰撞传热模型框架中的欧拉-欧拉方法。由纳入多流体模型关闭焓方程,传热不同的粒子在气体鼓泡床流化床二元混合物进行了调查,利用计算流体力学模拟规范粒子混合在文学(古柏和科罗内拉,2005)。结果表明,粒子的粒子热交换系数的有效不同粒子班随规模大颗粒类和超级化气速。该比率的粒子对粒子的热量转移到天然气粒子传热范围从8.04%到15%的不同计算条件。为了更好地理解的传热性能因此,密集的气体-固体流化床二元混合物,它是重要的是要考虑的粒子对粒子的传热。由艾尔服务公司出版保留所有的权利。关键词:碰撞;传热模型;流化床;二元混合物;欧拉数值模拟;计算流体力学 1.介绍 由于气体-固体流化床床的优良的气体-固体接触和相对均匀的温度/浓度,所以气体-固体流化床床已广泛应用在化学反应和物理过程中。介绍了流化床传热的很多研究的
2、一部分已经过去。三个公司热处理被视为在气体流化床气体与粒子和粒子与粒子传热。广泛的实验和理论工作已经出版了流化床和气体与粒子传热,但研究结果的粒子之间碰撞的多相流的传热过程系统中,尤其是考试的直接粒子与粒子传热,但仍鲜为人知的比这两名前热处理过程。 粒子之间直接传热被认为是气-固流化床意义重大。温先生和张(1967)似乎是第一个工人的粒子之间通过试验研究了气-固传热流化床。结果表明,粒子之间传热覆盖10-35%的全球的热传递。戴维斯和范德伦(1985)发展了一种粒子间传热模型由于通过气体层导热热,冷之间的比值颗粒和显示粒子之间传热系数的气体到粒子人能达到大约有20-50%,减少颗粒直径从2.25到0.9毫米。麦凯纳丁晓萍。(1999)指出导电传热过程的大型和小型的粒子出现在同一反应器,以遏制经济过热的问题并且解释为什么以前型号的传热烯烃聚合温度上升的早期阶段在聚合反应。丁晓萍表示,导电传热有微不足道的影响颗粒和气体的温度和意味着仅仅影响到个人和冷、热粒子就很重要了如果温度每组的冷、热粒子是很重要的。随着剪跨比的增加的运算能力,计算流体动力学(CFD)提供了一个新鲜的做法理解转移机制的流
3、体力学特性和多相流。在流态化领域,尤其是使用差价推动基本了解前沿传输机制使正确的理论预文辞的过程中遇到的各种宏观现象流化床。博伦等人(1995)描述不同粒子对粒子碰撞的配方,在他们的流体力学动态建模方法。有欧拉-拉格朗日直接模拟粒子,用直接模拟的粒子对粒子碰撞,与随机碰撞的拉格朗日方法模型和欧拉-欧拉方法。直接模拟方法跟踪运动的每一个个别颗粒,并能考虑到同时出现的各类运动和相互作用的粒子之间的相互作用和表面的边界。因此,此方法允许模拟的粒子对粒子碰撞的同时,研究其在影响双方的流体力学和热过程。相对于直接模拟方法,随机碰撞法考虑到碰撞的影响,随机通过当地的碰撞的概率模型,而不是考虑单个粒子的运动跟。这两种方法已广泛应用调查研究煤的燃烧(荣和堀,1999年;彼得斯,2002年,周等人,2004年,周等,2009),空气干燥(李和梅森,2000年,2002年),烯烃聚合。虽然模拟结果表明,粒子间的碰撞可能会现住地影响传热过程,直接粒子粒子在碰撞传热可忽略不计。欧拉-欧拉方法是另一种方法来探讨在气-固流化床颗粒粒子的传热。这种方法可能比欧拉 - 拉格朗日法更快,但需要制定本构方程。颗粒流的动力
4、学理论的基础上,纳塔拉詹和亨特(1998)引入颗粒相的有效导热探讨热转换.When的碰撞效应,碰撞的只有一个长期分散在气固相存在床,发生在内部相粒子粒子因碰撞传热,可以通过纳塔拉詹和亨特模型纳塔拉詹和亨特(1998)调查。如果在气-固流化床中存在两个或两个以上的颗粒阶段(类),因碰撞粒子颗粒传热之间也会发生不同的粒子类。不同气体中的固体颗粒类之间的碰撞传热二进制粒子流化床仍是少报,需要进一步调查研究。 本文的重点是发展的碰撞传热模型不同的粒子在稠密气体固体流化床二进制粒子床框架中的欧拉欧拉方法。在此基础上的颗粒动力学表明,随机碰撞频率法和热传导理论,直接粒子对粒子之间的传热模型不同粒子班在密集的气体固体流化床床的二元混合物的建议。由纳入多流体模型关闭焓方程,欧拉欧拉计算流体动力学模型的一个气体起泡固体流化床床包含二进制粒子(内组)成立。的粒子对粒子的热转让行为在这样一个流化床床这样的调查通过使用商业计算流体力学软件包(流利6.3.26),利用计算流体力学模拟的粒子混合在一个二进制流化床床库和科罗内拉(2005)。影响颗粒的性质和操作条件下的传热进行了预测,为深入的设计和优化的气固体流化
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