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刘兴杰

作品数:7 被引量:4H指数:1
供职机构:北京科技大学机械工程学院热科学与能源工程系更多>>
发文基金:国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:冶金工程动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 3篇期刊文章

领域

  • 2篇冶金工程
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 5篇燃烧
  • 4篇辐射管
  • 3篇喷口
  • 3篇燃气
  • 3篇二级燃烧
  • 3篇P型
  • 2篇基于CFD
  • 1篇氮氧化物
  • 1篇氮氧化物控制
  • 1篇低氧燃烧
  • 1篇循环倍率
  • 1篇烟气
  • 1篇正交
  • 1篇正交试验
  • 1篇熔融
  • 1篇数值模拟
  • 1篇贫燃
  • 1篇气固
  • 1篇气口
  • 1篇燃烧模型

机构

  • 7篇北京科技大学
  • 3篇北京京诚凤凰...

作者

  • 7篇冯俊小
  • 7篇刘兴杰
  • 4篇陈艳梅
  • 3篇吴启明
  • 3篇姜敏

传媒

  • 2篇工程科学学报
  • 1篇金属热处理

年份

  • 4篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
基于CFD数值模拟的双P型辐射管烟气循环倍率分析被引量:3
2016年
为提高双P型辐射管的循环倍率,运用FLUENT软件数值模拟研究了喷口喷射速度、喷口位置、出口压力和支管结构对双P型辐射管烟气循环的影响规律。结果表明,喷口喷射速度由75 m/s提高到150 m/s,辐射管烟气循环倍率提高约60%;喷口从外侧(x=-115 mm)移动到中心(x=0),循环倍率提高约8%。此外,将直角式的回流支管结构改为弯管式结构能促使循环倍率提高约2.5%~8%;而出口压力变化对循环倍率影响不大。
陈艳梅冯俊小刘兴杰吴启明
关键词:循环倍率燃烧模型
一种辐射管燃烧器
本发明一种辐射管燃烧器,该燃烧器包括壳体、空气通道管体、燃气通道管体、稳焰室、点火枪和固定法兰,设有三次喷口的燃气通道管体,一次燃气喷口上方设置有点火枪,燃气通道上设有三级燃气喷口,一次燃气喷口与辐射管中心线呈夹角,二次...
冯俊小周闻华姜敏刘兴杰
文献传递
基于CFD双P型辐射管扁形度的影响特性
2016年
为改善辐射管热效率,本文设计了一个扁双P型辐射管,选取辐射管中心管截面长半轴A与短半轴B的比例为1.0、1.1、1.2、1.3和1.4五种扁形度,借助于FLUENT软件就扁形度对辐射管传热性能的影响进行研究.结果表明:在保持双P型辐射管换热表面积不变的情况下,随着双P型辐射管扁形度的增加,辐射管对带钢的辐射角系数增大,辐射管对炉内辐射换热量增加,辐射管热效率升高;但是,随着双P型辐射管扁形度的增加,辐射管表面温差逐渐增大,扁形度达到1.3后,表面温度不均匀系数显著增加.综合考虑辐射管的表面温差和辐射热效率,扁形度为1.2的扁双P型辐射管性能较优,与扁形度为1.0时(即辐射管未被压扁的时候)相比,表面温度均匀性几乎不变,而辐射管热效率提高约1%.
冯俊小陈艳梅刘兴杰吴启明
关键词:辐射管表面温度
一种辐射管燃烧器
本发明一种辐射管燃烧器,该燃烧器包括壳体、空气通道管体、燃气通道管体、稳焰室、点火枪和固定法兰,设有三次喷口的燃气通道管体,一次燃气喷口上方设置有点火枪,燃气通道上设有三级燃气喷口,一次燃气喷口与辐射管中心线呈夹角,二次...
冯俊小周闻华姜敏刘兴杰
文献传递
一种自身预热式辐射管燃烧器
本实用新型一种自身预热式辐射管燃烧器,该燃烧器包括壳体、辐射管管体、空气通道管体、燃气通道管体、稳焰室、烟气通道和点火枪,所述壳体上设有燃气进气口、空气进气口和烟气出口,空气通过空气通道被高温烟气预热,部分燃气和部分空气...
冯俊小周闻华姜敏刘兴杰
文献传递
一种熔融高炉渣气固喷射粒化装置及方法
本发明一种熔融高炉渣气固喷射粒化装置及方法,该装置由熔渣导入单元、喷射剂供料单元、器壁冷却防粘单元、快速冷却排料单元和高温风排出单元组成,该方法采用高压气体与固体颗粒的混合物做喷射粒化剂,对高温熔融液态高炉渣流进行高速喷...
冯俊小陈艳梅林佳刘兴杰侯春旭杨红千
文献传递
基于正交试验的双P型辐射管三级燃烧器低NO_x仿真被引量:1
2016年
为降低双P型辐射管NO_x排放,运用扩散式分段燃烧的低NO_x均匀化燃烧技术,设计一种辐射管三级燃烧器,对其进行数值模拟,经过验证模型可靠.对燃烧器结构及运行参数进行正交试验和单因素研究.研究表明:空气预热温度、空气分级配比和空气过剩系数对出口NO_x排放浓度有显著的影响,相互无交互作用;一次风量由10%增大到20%时NO_x生成量由65.2×10-6增加到108.2×10-6,一次风量增加到30%以上时出口NO_x体积分数增加速率趋缓;空气预热温度每增加100℃,最高燃烧温度增加约50℃,排放气体中NO_x体积分数由50.9×10-6以22%、23.2%、25.3%、27.2%、27.3%和29.5%的速率增加;随空气过剩系数增加,出口NO_x体积分数由82×10-6呈22.1%、1.9%、2.1%、24%和2.5%的波动增长趋势.
冯俊小陈艳梅刘兴杰吴启明
关键词:燃烧器氮氧化物控制正交试验
共1页<1>
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