恭喜浙江大学杨彬获国家专利权
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龙图腾网恭喜浙江大学申请的专利一种多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114694764B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210405150.5,技术领域涉及:G16C20/10;该发明授权一种多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法是由杨彬;邓春晖;雷乐成设计研发完成,并于2022-04-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法。针对传统气化炉数值模拟方法的局限性,本方法首先进行物理建模并对其进行网格划分,然后采用Fluent软件进行数值模拟。结合多组分有机废物性质及气化工艺特点,选取了组分输运模型中Finite‑RateEddy‑Dissipation作为燃烧模型,并对多组分有机废物气化过程进行合理的简化,最终通过CFD‑Post的后处理得到了气化炉内卤化氢气体生成量的分布云图,同时也获得了合成气、温度等指标的数值分布规律。本发明通过选取合适模型和合理假设,成功模拟了多组分有机废物高温气化炉内的反应过程,合成气预测误差在2%以内,同时获得了难以实际测量的炉内卤化氢的分布规律。
本发明授权一种多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法在权利要求书中公布了:1.多组分有机废物高温气化炉内卤化氢的预测方法,其特征包括如下步骤:步骤1,对实际多组分有机废物高温气化炉运行过程中的数据进行测量与采集,所述测量的数据包括多组分有机废物中卤素的含量以及气化炉出口合成气的比例,采集的数据包括气化炉尺寸、气化炉喷嘴尺寸、气化炉内压力、料浆流量、氧气流量、炉壁温度;步骤2,利用步骤1采集的气化炉尺寸、喷嘴尺寸、炉内压力、料浆流量、氧气流量、炉壁温度参数建立气化炉几何模型,对几何模型进行结构化网格的划分并确定计算的区域;步骤3,对高温熔融气化炉提出假设,将多组分有机废物气化反应过程简化为主要平均有机物的反应及含卤有机物的反应;利用步骤1中测得的合成气比例反推主要平均有机物的分子量;利用步骤1中测定的多组分有机废物中卤素的种类确定模拟所选取的卤素种类;对气化炉提出的假设包括:3.1气化炉内只考虑可燃组分的燃烧过程,不考虑灰分的影响;3.2可燃组分简化为不含卤素的主要平均燃烧有机物与含卤素的有机物;3.3不含卤素的主要平均燃烧有机物表示为hv_vol;3.4含卤有机物简化为CH2X2;其中X从卤素氟、氯、溴、碘中选取,CH2X2在假设的可燃组分中所占质量分数由步骤1中测得多组分有机废物中卤素所占质量分数换算得到;3.5燃料氧化剂的初始速度与流量恒定;3.6燃烧气体产物简化为由CO、CO2、H2、H2O组成的合成气和HX;步骤4,将步骤2的模型导入Fluent中,对计算模型中的湍流模型、辐射模型、能量模型、离散相模型和组分输运模型进行选择并设置计算模型参数,通过步骤3中假设的主要平均有机物和含卤有机物设置化学反应方程并设置主要平均有机物的分子量,并设置边界条件及求解器;步骤4的具体步骤如下:4.1将步骤2的模型导入Fluent中;4.2选择基于压力基的稳态求解器,对计算模型中的湍流模型、辐射模型、能量模型、离散相模型和组分输运模型进行选择并设置计算模型参数,其中,组分输运模型选择Finite-RateEddy-Dissipation模型;4.3在组分输运模型中选取coal-hv-volatiles-air混合材料并根据工厂实际情况添加CH2X2、CO、H2、HX材料并设置材料属性;4.4将燃烧反应简化为不含卤素的主要平均有机物与含卤素的有机物的燃烧具体设置化学反应式为:hv_vol+2O2=αCO+bH2+cCO2+dH2OCH2X2+O8=CO8+2HX其中a、b、c、d的值作为合成气的比例系数由步骤1中测定的合成气CO、H2、CO2、H2O比例计算得到;4.5设置离散相喷射源类型为surface,热解组分即为假设的不含卤素的主要平均燃烧有机物hv_vol,修改hv_vol的分子量;4.6根据步骤1中采集的气化炉料浆流量、气化炉压力、气化炉氧气流量、气化炉入口温度、气化炉出口温度、炉壁温度设定Fluent中物理模型的边界条件;4.7初始化设置后进行迭代计算,得到计算结果数据;步骤5,对Fluent计算求解完成之后得到的数据进行后处理,得到卤化氢在气化炉内的分布云图。
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