计算机与应用化学
計算機與應用化學
계산궤여응용화학
COMPUTERS AND APPLIED CHEMISTRY
2009年
1期
29-33
,共5页
占旺兵%梁钦锋%董志%于广锁%于遵宏
佔旺兵%樑欽鋒%董誌%于廣鎖%于遵宏
점왕병%량흠봉%동지%우엄쇄%우준굉
金属托架%温度分布%热流密度分布%有限元法
金屬託架%溫度分佈%熱流密度分佈%有限元法
금속탁가%온도분포%열류밀도분포%유한원법
以通用的三维导热模型为基础,应用有限元法,计算了不同结构参数和操作条件下气化炉与辐射废锅接口内金属托架的传热特性.结果表明,托架长度、耐火纤维厚度、炉内温度是影响托架温度和热流密度分布的主要因素.托架最高温度和最大热流密度随着托架长度的增加而增大,随着炉内温度的提高而增大.托架外围包裹20 mm厚的耐火纤维,能有效降低托 .架的最高温度和最大热流密度.对于稳态操作的气化炉,其炉内温度变化范围约1 200℃~1 400℃,相应的金属托架最高温度变化范围约为420℃~480℃,最大热流密度约为(42.8~50.0)kW·m-2.
以通用的三維導熱模型為基礎,應用有限元法,計算瞭不同結構參數和操作條件下氣化爐與輻射廢鍋接口內金屬託架的傳熱特性.結果錶明,託架長度、耐火纖維厚度、爐內溫度是影響託架溫度和熱流密度分佈的主要因素.託架最高溫度和最大熱流密度隨著託架長度的增加而增大,隨著爐內溫度的提高而增大.託架外圍包裹20 mm厚的耐火纖維,能有效降低託 .架的最高溫度和最大熱流密度.對于穩態操作的氣化爐,其爐內溫度變化範圍約1 200℃~1 400℃,相應的金屬託架最高溫度變化範圍約為420℃~480℃,最大熱流密度約為(42.8~50.0)kW·m-2.
이통용적삼유도열모형위기출,응용유한원법,계산료불동결구삼수화조작조건하기화로여복사폐과접구내금속탁가적전열특성.결과표명,탁가장도、내화섬유후도、로내온도시영향탁가온도화열류밀도분포적주요인소.탁가최고온도화최대열류밀도수착탁가장도적증가이증대,수착로내온도적제고이증대.탁가외위포과20 mm후적내화섬유,능유효강저탁 .가적최고온도화최대열류밀도.대우은태조작적기화로,기로내온도변화범위약1 200℃~1 400℃,상응적금속탁가최고온도변화범위약위420℃~480℃,최대열류밀도약위(42.8~50.0)kW·m-2.