【摘 要】
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采用计算流体动力学(CFD)方法,在不同条件下对低温干馏炉内温度分布进行数值模拟。通过单因素试验确定了最优燃气比和入口流速;同时为了提高兰炭质量、煤气热值和焦油产量,研
【机 构】
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榆林学院化学与化工学院,西北大学化工学院,陕西金泰氯碱神木化工有限公司
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(21663034),陕西省技术创新引导专项(2019CGHJ-11)。
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采用计算流体动力学(CFD)方法,在不同条件下对低温干馏炉内温度分布进行数值模拟。通过单因素试验确定了最优燃气比和入口流速;同时为了提高兰炭质量、煤气热值和焦油产量,研究富氧干馏对兰炭生产工况的影响。研究结果表明:燃气比和流速对干馏炉内温度的分布有较大的影响,当燃气比为0.6时,干馏炉内气体充分燃烧,温度达到最高;当燃气比为1.8时,干馏炉内温度分布相对合理,干馏区域面积最大。当气体流速为24 m/s时,炉顶高温区域较小,干馏区域所占面积较大。用富氧空气代替空气干馏,可在不改变原来干馏炉结构基础上进行生产
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