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1、本文利用熱顆粒示蹤技術(shù)研究了矩形截面CFB底部區(qū)內(nèi)的流動(dòng)特性,并利用自制的傳熱探頭研究了底部區(qū)的傳熱特性,同時(shí)利用可視化技術(shù)初步研究了底部區(qū)的流動(dòng)特性,基于實(shí)驗(yàn)結(jié)果,提出了一個(gè)三維環(huán)–核模型來描述CFB底部區(qū)的流動(dòng)結(jié)構(gòu),并進(jìn)行了數(shù)值模擬。自行設(shè)計(jì)建立了一臺(tái)截面為矩形(0.3m×0.5m)、高為5.8m的冷態(tài)CFB,并在其中進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究。固體顆粒在距布風(fēng)板0.75m的高度以40度的傾角送回到上升段。采用石英砂作為床料,熱顆粒亦采用石英
2、砂,采用四個(gè)銅-康銅熱電偶測(cè)量了床層內(nèi)的溫度響應(yīng),通過溫度響應(yīng)判別底部區(qū)固體顆粒的流動(dòng)特性。本文采用自行設(shè)計(jì)的傳熱探頭測(cè)量了矩形截面CFB底部區(qū)不同高度、不同位置探頭的局部瞬態(tài)溫度和探頭與床層間的傳熱系數(shù)。結(jié)果表明:在靠近壁面處的傳熱系數(shù)很高,在核心區(qū)又變得較低,而且傳熱系數(shù)隨表觀流速的增加而降低。同時(shí)發(fā)現(xiàn)局部瞬態(tài)溫度信號(hào)的功率譜密度函數(shù)可以用1/f分布特征來描述。此外,本文利用可視化技術(shù)對(duì)CFB底部區(qū)壁面區(qū)的顆粒流動(dòng)特性和氣泡在壁
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