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全氧燃烧玻璃熔窑燃料消耗量理论计算的集总参数模型

李会平

材料导报

在动态分析燃料输入量变化对窖炉燃烧空间传热影响的基础上,根据玻璃熔制的基本热要求,采用集总参数分析法,建立了全氧燃烧玻璃熔窑燃料消耗量理论计算的一种简化模型,并在计算机上进行了教值求解.随窑墙热阻增大,窑墙外表面温度和通过窑墙的散热损失明显降低,而窑墙内表面温度升高,火焰与窑墙传给玻璃料液面的热量显著增大.在保证玻璃熔制基本热要求的前提下,火焰温度可适当降低,因而燃料消耗量减小.胸墙越高,通过窑墙的散热损失越大,火焰与窑墙传给玻璃料液面的热量也相应增大,综合结果是燃料消耗量略微增大.

关键词: 燃料消耗量 , 热工特性 , 全氧燃烧 , 玻璃窑炉 , 数学模型

单元玻璃窑炉富氧燃烧空间的数值模拟研究

韩韬 , 刘宗明 , 李贤松 , 赵蔚琳 , 张铁柱

硅酸盐通报

本文建立了单元玻璃窑炉富氧燃烧空间三维数学模型,其中气相流动模型由质量守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律和标准k-ε湍流模型组成,化学反应模型使用有限速率/涡耗散模型,辐射传热模型使用离散坐标模型.以年产2万吨玻璃纤维的熔窑为对象,利用Fluent软件对富氧燃烧空间内气体的流动状况和温度分布进行数值模拟.通过模拟结果与现场实测数据进行比较可以看出,该数学模型能够比较客观地反映单元玻璃窑炉富氧燃烧空间的温度场和速度场的分布规律.在此基础上,对喷枪的布置加以调整和改进后得到了更佳的模拟效果,还说明该数学模型对窑炉富氧燃烧在生产过程的研究和应用也有一定的指导作用.

关键词: 数学模型 , 数值模拟 , 玻璃窑炉 , 温度场 , 速度场

全氧燃烧玻璃熔窑中电熔AZS砖侵蚀机理浅析

陈永林 , 柳少山

耐火材料

全氧燃烧与空气燃烧相比,燃烧产物中水蒸气的含量有很大的不同,这一差异改变了窑内的运行条件和玻璃液性质,加速了耐火材料的侵蚀.

关键词: 全氧燃烧 , 玻璃窑炉 , 耐火材料 , 侵蚀

氧含量对富氧燃烧玻璃熔窑热工特性的影响

李会平 , 顾骏伟

硅酸盐通报

为加深对富氧燃烧玻璃窑炉热工特性的进一步认识,在燃料燃烧计算的基础上,应用改进的充分搅拌火焰空间传热模型,采用数值方法计算研究了氧含量对玻璃窑炉热工特性参数的影响.计算结果表明,随氧含量增加,空气需要量和烟气生成量逐渐降低,理论燃烧温度明显提高;氧含量增加,火焰黑度增大,火焰辐射给玻璃料液面的热量也增大,且增幅显著,表明富氧燃烧确有节能降耗的作用.氧含量改变对窑墙内、外表面温度和通过窑墙的散热损失影响不大.

关键词: 富氧燃烧 , 热工性能 , 辐射传热 , 玻璃窑炉

全氧燃烧玻璃熔窑中电熔AZS砖侵蚀机理浅析

陈永林 , 柳少山

耐火材料

全氧燃烧与空气燃烧相比,燃烧产物中水蒸气的含量有很大的不同,这一差异改变了窑内的运行条件和玻璃液性质,加速了耐火材料的侵蚀.

关键词: 全氧燃烧 , 玻璃窑炉 , 耐火材料 , 侵蚀

全氧燃烧玻璃熔窑中电熔AZS砖侵蚀机理浅析

陈永林 , 柳少山

耐火材料

全氧燃烧与空气燃烧相比,燃烧产物中水蒸气的含量有很大的不同,这一差异改变了窑内的运行条件和玻璃液性质,加速了耐火材料的侵蚀.

关键词: 全氧燃烧 , 玻璃窑炉 , 耐火材料 , 侵蚀

玻璃熔窑筒型砖蓄热室三维数值模拟

沈锦林 , 张勇 , 宋晨路

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2003.04.002

本文是在已经建立了较为完善的与实际相符合的蓄热室的三维数学模型基础上,以筒型砖蓄热室设计的主要参数作为模型变量进行数值模拟计算,并根据计算所得数据作出图表,对影响筒型砖蓄热室的热效率和助燃空气预热温度的主要参数进行分析、探讨,为筒型砖蓄热室的设计优化提供理论依据.

关键词: 玻璃窑炉 , 筒型砖 , 蓄热室

玻璃窑炉的无模型自适应控制

王干一 , 吴春诚 , 吴相林

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2007.01.035

介绍了玻璃窑炉控制过程的特性和参数特点,对玻璃窑炉的传统控制方式(PID控制)的缺点进行了分析.提出了一个基于无模型自适应控制器(MAF)的玻璃窑炉过程控制方案.通过对MFA控制技术的介绍和MAF技术在玻璃窑炉这样一个连续、非线性、多变量的工业过程中的应用,说明玻璃窑炉过程控制能在新技术的帮助下,获得满意的控制结果.

关键词: 玻璃窑炉 , 无模型自适应控制(MFA) , PID控制

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