Исследование влияния угла распыла на процесс горения двух видов топлив при высоких давлениях
Решение задачи о распылении и горении жидкого топлива методами численного моделирования. Исследование влияния угла распыла октана и додекана на распределение температуры в камере сгорания и концентрацию углекислого газа. Химические реакции данных топлив.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.02.2019 |
Размер файла | 242,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование влияния угла распыла на процесс горения двух видов топлив при высоких давлениях
Аскарова Алия Сандыбаевна, доктор физ.-мат. наук, профессор; Болегенова Салтанат Алихановна, доктор физ.-мат. наук, профессор; Березовская Ирина Эдуардовна, PhD, старший преподаватель; Максимов Валерий Юрьевич, PhD докторант, преподаватель; Оспанова Шынар Сабитовна, PhD докторант, преподаватель, Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Данная статья посвящена актуальной проблеме теплофизики - определение оптимальных параметров сжигания жидкого топлива в камере сгорания. В настоящее время, основным источником вырабатываемой энергии остается энергия различных типов топлив, несмотря на то, что применение ядерной энергии в промышленно развитых странах расширяется, а методы использования энергии солнца, ветра и приливов интенсивно разрабатываются. Ограниченность ресурсов топлива приводит к необходимости организации более экономичных способов его сжигания [5, с. 344].
Горение жидких топлив отличается рядом специфических особенностей, обусловленных протеканием химических реакций в условиях динамического и теплового взаимодействия реагентов, интенсивного массопереноса при фазовых превращениях, а также зависимостью параметров процесса, как от термодинамического состояния системы, так и от ее структурных характеристик.
Так как исследование горения невозможно без его детального изучения, то на первый план выходит проблема фундаментального исследования закономерностей процессов тепломассопереноса при сжигании различных топлив.
Численное исследование горения жидких топлив является сложной задачей теплофизики, так как требует учета большого количества взаимосвязанных процессов и явлений. Поэтому вычислительный эксперимент становится все более важным элементом исследования процессов горения и проектирования различных устройств, использующих процесс горения. Можно с уверенностью говорить, что его роль будет возрастать и в дальнейшем. Поэтому все большее распространение в теплофизике получают методы вычислительной гидродинамики, поскольку появляется возможность оптимизировать эксперимент на основе его виртуального прототипа.
К настоящему времени становится все более ясным, что все проблемы, возникающие в аэро- и гидродинамике при численном решении уравнений Навье-Стокса, вряд ли будут решены. Поэтому в связи со всевозрастающим применением численных исследований при решении научно-технических задач важно обеспечить как можно большую научную и практическую «жатву». Это возможно лишь при условии глубокого проникновения методов математического моделирования в ту или иную предметную область.
Решение задачи о распылении и горении жидкого топлива осуществляется методами численного моделирования с использованием дифференциальных уравнений, описывающих турбулентное течение при наличии химических реакций, и представлены основными уравнениями: неразрывности, движения, внутренней энергии, k-е модель турбулентности, а так же начальными и граничными условиями.
Уравнение неразрывности для компоненты реакции m имеет вид:
(1)
где D - коэффициент диффузии, m - массовая плотность жидкой фазы, - полная массовая плотность, - химический источниковый член; - источниковый член вследствие впрыска; u- скорость жидкости.
Уравнение неразрывности для жидкости, имеет следующий вид:
. (2)
Уравнение движения для смеси жидкостей:
(3)
где р - давление жидкости, - безразмерная величина, A0 равно 0 при ламинарном течении и 1 - при турбулентности. Тензор вязких напряжений имеет вид:
(4)
Здесь µ - динамическая вязкость жидкости, - коэффициент вязкости, g - ускорение свободного падения и I - удельная внутренняя энергия.
Уравнение внутренней энергии представлено ниже:
, (5)
где- источниковый член, обусловленный тепловыделением в результате химической реакции и - тепло, которое приносит впрыскиваемое топливо. Вектор теплового потока J складывается из электропроводности и переноса энтальпии.
При использовании модели турбулентности (А0=1) решаются уравнения для кинетической энергии турбулентности k и скорости ее диссипации е :
(6)
(7)
Величина возникает вследствие взаимодействия с распылителем. Константы определяются из эксперимента [3, с. 7-9].
На основном участке развития струи процессы испарения и смесеобразования распыленного топлива протекают более интенсивно. При мало изменяющемся угле раскрытия струи возрастает ее боковая поверхность по мере удаления от распылителя форсунки. При впрыскивании в цилиндр двигателя топливной струи с небольшим углом рассеивания ее боковая поверхность уменьшается, что приведет к уменьшению количества испарившегося топлива за период задержки воспламенения. Изменение величины угла рассеивания топливной струи позволяет интенсифицировать “закрутку” воздушного заряда что, в итоге, положительно отразится на топливной экономичности двигателя [2, с. 758 -761].
При высоких давлениях рабочей смеси, топлива с окислителем, используется дизельное топливо. Топливо воспламеняется за счет температуры рабочей смеси при высоком давлении. Вследствие этого, характерной особенностью дизельных двигателей является отсутствие системы воспламенения топлива. Основной характеристикой дизельного топлива является цитановое число. Оно характеризует процентное содержание цитана в смеси эталонного топлива. В качестве компонента дизельного топлива используется додекан C12H26.
Основным химическим свойством предельных углеводородов, определяющих их использование в качестве топлива, является реакция горения. В общем случае уравнение реакции горения для любого углеводорода CxHy, можно записать в следующем виде:
CxHy + (x + 0,25y)O2 > xCO2 + 0,5yH2O.
В настоящей работе использовали два вида жидкого топлива: октан (C8H18) и додекан (C12H26). Химические реакции для этих двух видов топлив представлены ниже:
2С8Н18 + 50О2 = 16СО2 + 18Н2О,
2С12Н26 + 37О2 = 24СО2 + 26Н2О (8)
В данной работе с использованием стохастической математической модели (описанной в работе [4, с. 254-261]), проводилось исследование угла распыла б от 20 до 140 при оптимальных значениях давления (Р) и массы (m), которые определены в работе [1, с. 219], для октана Р=100 бар и m=6 мг и для додекана Р=80 бар и m=7 мг. Жидкое топливо при температуре 298 К распыляется через сопло, расположенное в центре основания цилиндрической камеры высотой 15 см и радиусом 2 см. Топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания, которая заполнена воздухом при температуре 800 К, проходит процесс быстрого испарения и сгорает в газовой фазе. Процесс горения жидкого топлива в среднем занимает 4 мс. Время распыления жидкого топлива равно 1.4.10-3 с. Количество контрольных ячеек - 600. Температура стенок камеры сгорания равна 353 К. Площадь сопла инжектора составляет 2·10-4 см2.
На рисунках 1-3 представлены результаты вычислительного эксперимента по влиянию угла распыла жидкого топлива на распределение температуры в камере сгорания, образования концентрации углекислого газа и топлива.
Анализ рис. 1 показывает, что при увеличении угла распыла от 20 до 100 температура в камере сгорания монотонно повышается для обоих топлив. Максимальная температура в камере сгорания 1964 К для октана и 1991 К для додекана достигается при б равном 100 . При дальнейшем увеличении б, для октана изменение температуры не наблюдается, а для додекана имеет место незначительное понижение температуры.
распыление жидкий топливо сгорание
Рисунок 1 - Распределение температуры в камере сгорания в зависимости от значения угла распыла б (синяя линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар, красная линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар)
На рис. 2 изображена зависимость концентрации СО2 от значения угла распыла. Из рисунка 2 видно, что с увеличением угла распыления октана от 200 до 1000 выделяется небольшое количество углекислого газа, которое соответствует значениям концентрации от 0,1007 г/г до 0,1008 г/г, а для додекана от 0,1019 г/г до 0,1022 г/г. Дальнейшее увеличении б практически не меняет величины СО2 в камере сгорания для обоих топлив.
Рисунок 2 - Распределение концентрации СО2 в камере сгорания в зависимости от значения угла распыла б (синяя линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар, красная линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар)
Для обоих топлив небольшое количество углекислого газа (рис. 2) выделяется при максимальной температуре в камере сгорания (рис. 1), что можно использовать для более выгодной организации процесса горения жидкого топлива.
Как показывают кривые на рис. 3 с увеличением угла распыления от 200 до 1000 концентрация обоих видов топлив уменьшается. При значении более 1000 - концентрация топлива практически не меняется, что согласуется с предыдущим результатом, изображенном на рис. 2. Для октана наблюдается практически линейная зависимость концентрации топлива в камере сгорания и концентрации образующегося в результате горения топлива углекислого газа от угла распыления.
Рисунок 3 - Распределение концентрации топлива в зависимости от значения угла распыла б (синяя линия - октан (С8Н18) при Р=100 бар, красная линия - додекан (С12Н26) при Р=80 бар)
В условиях данной задачи, при оптимальных значениях давления в камере сгорания и массы топлива, для лучшей организации процесса горения октана и додекана применительно к углу распыления установлено, что наиболее эффективно процесс горения двух топлив протекает при значении угла распыла 1000, когда температура в камере сгорания прогревается до максимальных значений 1964 К для октана и 1991 К для додекана, топливо сгорает без остатка, а концентрация углекислого газа незначительна и не превышает значения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Список литературы
1. Аскарова А.С., Болегенова С.А., Березовская И.Э., Рыспаева М.Ж., Максимов В.Ю. Численное моделирование влияния массы впрыска октана и додекана при высоких давлениях на процесс горения в камере сгорания при высоких давлениях // Матер. VII Между. науч.-практ. конф. «Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей». - Кемерово, 2012. - с. 758 - 761.
2. Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. под ред. Кутателадзе С.С. Распыливание жидкости форсунками. М.: Государственное энергетическое издательство, 1962. 265 с.
3. Amsden A.A., O'Rourke P.J., Butler T.D. KIVA-II: A computer program for chemically reactive flows with sprays. - Los Alamos, 1989. - 160 р.
4. Gorokhovski M., Chtab-Desporter A., Voloshina I., Askarova A. Stochastic simulation of the spray formation assisted by a high pressure // Proceed. of 6th Internat. Symposium on Multiphase Flow, Heat mass transfer and energy conversion. - Xi'an, 2009. - P. 254 - 261.
5. Vinkovic I, Simoens S., Gorokhovski M. Large eddy simulation of droplet dispersion for inhomogeneous turbulent wall flow // Int. J. of Multiphase Flow. - Vol. 32, № 3, 2005. P. 344 - 364.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Закономерности влияния внешних электрических полей на макроскопические характеристики горения органических топлив. Схемы наложения внешнего электрического поля на пламя. Воздействие организованных внешних полей на процесс горения углеводородных топлив.
курсовая работа [42,6 K], добавлен 14.03.2008Кинетика горения. Влияние влажности на горение капли углеводородных топлив. Критическое условие воспламенения капли и его зависимость. Метод Зельдовича. Гистерезис горения. Срыв пламени. Горение в потоке воздуха. Естественная и вынужденная конвекция.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 28.03.2008Сравнение видов топлива по их тепловому эффекту. Понятие условного топлива. Теплота сгорания твердого и жидкого топлива. Гомогенное и гетерогенное горение. Процесс смешивания горючего газа с воздухом. Воспламенение горючей смеси от постороннего источника.
реферат [14,7 K], добавлен 27.01.2012Сущность топлива, его разновидности и применение. Основные процессы горения жидких, твердых и газообразных топлив. Содержание летучих веществ в ископаемом твердом топливе. Время протекания физических процессов. Температура кипения жидких топлив.
реферат [64,9 K], добавлен 04.12.2014Физико–химические основы горения и взрыва. Тепловая, цепная и диффузная теории горения веществ, взрывчатые вещества. Свойства твердых топлив и продуктов сгорания, термодинамические свойства продуктов сгорания. Виды пламени и скорость его распространения.
курс лекций [1,7 M], добавлен 05.01.2013Классификация и виды топлив. Происхождение, способы добычи и применение различных видов топлив. Основные современные виды и характеристика топлив. Ядерное и ракетное топливо. Твердое и жидкое топливо. Уровень мирового потребления различных видов топлива.
курсовая работа [66,1 K], добавлен 16.05.2011Марки реактивных топлив США и России. Различные марки реактивных топлив для реактивных двигателей самолетов. Основные требования к физико-химическим свойствам реактивных топлив, присадкам. Получение и перспективы производства реактивных топлив в России.
реферат [1,7 M], добавлен 21.03.2013Методика расчета горения топлива на воздухе: определение количества кислорода воздуха, продуктов сгорания, теплотворной способности топлива, калориметрической и действительной температуры горения. Горение топлива на воздухе обогащённым кислородом.
курсовая работа [121,7 K], добавлен 08.12.2011Установление методами численного моделирования зависимости температуры в точке контакта от угла метания пластины при сварке взрывом. Получение мелкозернистой структуры и расчет параметров пластины с применением программного расчетного комплекса AUTODYN.
дипломная работа [6,2 M], добавлен 17.03.2014Расчет горения топлива (смесь коксового и доменного газов). Определение теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества продуктов сгорания, их процентного состава и калориметрической температуры. Характеристика видов топлива.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 28.04.2013Определение зависимости скорости горения баллистических и смесевых порохов от давления, химической структуры взрывчатых веществ. Анализ влияния положительных и отрицательных катализаторов на горение индивидуальных взрывчатых веществ различных классов.
монография [37,5 K], добавлен 19.08.2010Методика численного решения задач нестационарной теплопроводности. Расчет распределения температуры по сечению балки явным и неявным методами. Начальное распределение температуры в твердом теле (временные граничные условия). Преимущества неявного метода.
реферат [247,8 K], добавлен 18.04.2011Использование энергии биомассы для получения альтернативных видов моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания, их преимущество; технология производства биогазов, биоэтанола и биодизеля из сельскохозяйственных и бытовых отходов; зарубежный опыт.
контрольная работа [479,8 K], добавлен 16.01.2011Значительный прирост хладоресурса. Экспериментальные установки для изучения закономерностей образования отложений в условиях жидкофазного окисления углеводородных топлив. Теплообмен при нагреве углеводородных топлив в условиях реализации хладоресурса.
автореферат [700,4 K], добавлен 30.01.2003Органическое и ядерное топливо, виды, классификация по агрегатному состоянию. Состав газообразного топлива. Добыча органического топлива, проблемы правового и экологического характера. Современная ситуация на мировом газовом рынке, роль сланцевого газа.
реферат [20,3 K], добавлен 27.01.2012Определение теплоты сгорания для газообразного топлива как суммы произведений тепловых эффектов составляющих горючих газов на их количество. Теоретически необходимый расход воздуха для горения природного газа. Определение объёма продуктов горения.
контрольная работа [217,6 K], добавлен 17.11.2010Простая газотурбинная установка непрерывного горения, устройство её основных элементов. Назначение камеры сгорания: повышение температуры рабочего тела за счет сгорания топлива в среде сжатого воздуха. Простая газотурбинная установка прерывистого горения.
реферат [1,6 M], добавлен 16.09.2010Определение физических величин, явлений. Изменение температуры углекислого газа при протекании через малопроницаемую перегородку при начальных значениях давления и температуры. Сущность эффекта Джоуля-Томсона. Нахождение коэффициентов Ван-дер-Ваальса.
контрольная работа [231,7 K], добавлен 14.10.2014Описание котлоагрегата до перевода на другой вид топлива. Характеристика принятых к установке горелок. Обоснование температуры уходящих газов. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании двух видов топлива. Тепловой баланс и расход топлива.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 13.06.2015Расчет теоретического объёма расхода воздуха, необходимого для горения природного газа и расчет реального объёма сгорания, а также расчет теоретического и реального объёма продуктов сгорания. Сопоставление расчетов, используя коэффициент избытка воздуха.
лабораторная работа [15,3 K], добавлен 22.06.2010