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J-GLOBAL ID:202002225638360201   整理番号:20A0572621

バブリング流動層のバイオマスガス化性能に関するガス分布パターンのモデリングと最適化【JST・京大機械翻訳】

Modeling and Optimization for Gas Distribution Patterns on Biomass Gasification Performance of a Bubbling Spout Fluidized Bed
著者 (12件):
資料名:
巻: 34  号:ページ: 1750-1763  発行年: 2020年 
JST資料番号: E0805B  ISSN: 0887-0624  CODEN: ENFUEM  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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ガス分布パターンは気固流,熱および物質移動,および反応特性に大きな影響を及ぼし,バイオマスガス化器内部の熱変換効率に大きく影響する。本研究では,気泡噴流流動層ガス化装置(BSFBG)に対する二次元バイオマスガス化モデルを,粒状混合物(KTGM)の速度論に基づいて確立し,モデルの予測精度をシミュレーション値と実験値の比較により検証した。さらにまた,入口ガスセット定数の全体の質量流量によって,研究は,反応器区域(A_m/A)への入口断面積と補助ガス速度(U_f)の比率が,BSFBGにおける気固流動,熱伝達とガス化性能に及ぼす影響を調査した。その結果,A_m/Aが増加すると,局所的な粒子流構造はますます複雑になり,粒子体積分率と温度はより均等に分布し,出口キーガス種(CO,H_2,CH_4)の体積分率と低い発熱量(LHV)は徐々に上昇した。さらに,均一ガス分布条件(A_m/A=100%)と比較して,全体的および局所的反時計粒子循環の形成は,低いA_m/A(≦50%)を有する比較的高いU_fまたは高いA_m/A(≧75%)を有する比較的低いU_fによって促進された。循環構造は,高密度相層の中間上部における熱分解ゾーンおよびガス化ゾーンにおける気固混合を強化し,そしてそれは,出口キーガス種およびLHVの体積分率を,著しく増加させた。一方,A_m/A=75%とU_f=1.0U_mfのとき,体積分率とLHVの両方が最大値に達し,全体のガス化性能が最適状態を達成することを示した。結論として,本研究はガス化プロセスの研究と強化のための基準値であり,BSFBG設計を最適化し,バイオマス熱変換効率を改善するのに役立つ。Copyright 2020 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
生物燃料及び廃棄物燃料 

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