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J-GLOBAL ID:201702246032968785   整理番号:17A1020432

二重流動層コールドフローモデルに流体力学研究【Powered by NICT】

Fluid dynamics study on a dual fluidized bed cold-flow model
著者 (4件):
資料名:
巻: 316  ページ: 469-475  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0730A  ISSN: 0032-5910  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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冷態流モデルの構築と試験は二重流動層熱分解の流体力学的挙動を研究することを目的とした行った。モデル化された植物である種々のプラスチック廃棄物をバブリング流動層断面中での熱分解により高カロリー燃料にすることができた。第二乱流流動層は熱分解プロセスに必要な加熱エネルギーを提供する。コールドフローモデルはGlicksmanの基準に従って設計し,構築し,熱間施設に関連した1:3のスケール上の幾何学的に小型化した。これらの原理は,パイロットプラント条件にモデルからの結果の変換を同様に可能にした。単位に沿った圧力,地球固体流束速度と生成物出口を通って床材料損失の量は熱分解流動速度(φ)と燃焼流動化速度(φ)の異なる値の下での運転に対して測定した。流動化速度は沈降速度のための最小流動化と1年の0年の間に計算した。低流動化速度で層密度は上部よりも燃焼ライザ下部ではるかに高いことであった。φ_を増加させると系全体の圧力が上昇すると燃焼における河床物質の分布はよりもする。φ_も地球固体流束と相関されるとそれに伴う上昇U_に達するまでと空気輸送が現れた。固体フラックスの増加はサイフォンと熱分解における層の膨張を増加させ,材料の高い損失をもたらした。φの増加は燃焼圧力分布に大きな影響を及ぼさない。燃焼圧力プロファイルの小さな変化が全球循環のための利用できない熱分解反応器に蓄積されたベッド材料の量に起因する。も地球固体流束に影響を及ぼす。φ_が増加するとベッド材料の量およびバブリング層の高さは減少した。層材料損失の量はφ_の増加と共に劇的に上昇させた。しかし,損失は粒子直径に損失を分類する使用でき,このようにして,製品ガスの熱量値は煤を濃縮により調整できる大きな粒子がシステム内に保たれる。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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