CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ БИОМАССЫ И ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
Основное содержимое статьи
Аннотация
В данной работе выполнено численное моделирование аэрогидродинамического взаимодействия жидкого альтернативного топлива, полученного в результате пиролиза биомассы, и воздушного потока в камере сгорания энергетической установки. Двумерная расчетная модель разработана в программном комплексе COMSOL Multiphysics с использованием метода конечных элементов. Турбулентное движение подаваемого в камеру сгорания воздушного потока описывалось уравнениями Навье-Стокса, неразрывности и стандартной моделью турбулентности, тогда как движение капель пиролизной жидкости - методом отслеживания частиц в лагранжевой постановке. Расчетная область была дискретизирована свободными треугольными элементами. Полученные результаты показали, что оптимизация скорости распыливания пиролизной жидкости, диаметра капель, соотношения входных потоков и конструкции выходных каналов позволяет повысить интенсивность смешения, уменьшить долю капель, осаждающихся на стенках, и обеспечить эффективную организацию процесса сжигания топлива.
Downloads
Информация о статье
Выпуск
Раздел

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Условия массовой лицензии
(Для Open Journal Systems (OJS))
-
Авторское право:
Авторское право на опубликованную статью остается за автором(ами). В то же время после публикации статья распространяется на платформе OJS под лицензией Creative Commons (CC BY). -
Тип лицензии:
Данная статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Это означает, что пользователи могут использовать статью на следующих условиях:- Копирование и распространение: Текст статьи или его части могут свободно распространяться.
- Цитирование и анализ: Части статьи могут использоваться для цитирования.
- Свободное использование: Статья может быть свободно использована для научных и образовательных целей.
- Указание авторства: Пользователи обязаны правильно указывать авторство и ссылаться на оригинальный источник.
-
Коммерческое использование:
Использование статьи в коммерческих целях разрешено, однако необходимо указание авторства и ссылки на источник. -
Изменение документа:
Текст или содержание статьи могут быть изменены или переработаны, при условии, что это не наносит вреда авторству. -
Ограничение ответственности:
Автор(ы) несут ответственность за точность информации, содержащейся в статье. Редакция платформы не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования данной информации. -
Обязательства при публичном использовании:
Содержание статьи должно использоваться только в соответствии с законодательными и этическими нормами. Незаконное использование строго запрещено.
Примечание:
Данные условия лицензии направлены на обеспечение прозрачности и открытости использования материалов. Принимая эти условия, вы соглашаетесь на переработку и распространение содержания статьи в соответствии с условиями лицензии Creative Commons.
Ссылка: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Как цитировать
Библиографические ссылки
[1] Узаков, Г. Н., Давланов, Х. А., & Тошмаматов, Б. М. (2021). Энергоэффективные системы и технологии с использованием альтернативных источников энергии. Muqobil energetika, 1, 7-20.
[2] Toshmamatov, B. M., Uzboev, M. D., & Mamatova, M. (2025). Analysis of thermal and technical parameters of alternative fuels obtained from biomass pyrolysis. American Journal of Applied Science and Technology, 5(12), 161-166.
[3] Kuznetsov, G. V., Malyshev, D. Yu., Kostoreva, Zh. A., Syrodoy, S. V., & Gutareva, N. Yu. (2020). The ignition of bio-water-coal fuel particles based on coals of different degrees of metamorphism. Energy, 201, Article 117701.
[4] Polyakovs, A., et al. (2020). Preparation of coal-water slurry using a high-speed mixer-disperser. Environment and Environmental Effects, 8, 77-81.
[5] Toshmamatov, B. M., Uzboev, M. D., & Toshboev, A. R. (2025). FTIR analysis of coal-water alternative fuel. Muqobil energetika, 4(21), 45-48.
[6] Toshmamatov, B. M., Uzboev, M. D., & Mamatova, M. (2025). Development of a method for obtaining energy-efficient water-coal fuel based on biomass pyrolysis products. Muqobil energetika, 4(21), 38-44.
[7] Kuznetsov, G. V., Vershinina, K. Yu., Valiullin, T. R., & Strizhak, P. A. (2018). Differences in ignition and combustion characteristics of waste-derived oil-water emulsions and coal-water slurries containing petrochemicals. Fuel Processing Technology, 179, 407-421.
[8] Logos, C., & Nguyen, Q. (1996). Effect of particle size on the flow properties of a South Australian coal-water slurry. Powder Technology, 88, 55-58.