CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ БИОМАССЫ И ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ

Основное содержимое статьи

Давлонов, Х.А.
Узбоев, М.Д.
Тошмаматов, Б.М.

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

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Горно-металлургическая и производственная промышленность

Биографии авторов

Давлонов, Х.А., Karshi State Technical University

PhD, проф. Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан

Узбоев, М.Д., Karshi State Technical University

Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан

Тошмаматов, Б.М., Karshi State Technical University

PhD, доц. Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан

Как цитировать

Давлонов, Х. А., Узбоев, М. Д., & Тошмаматов, Б. М. (2026). CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПИРОЛИЗНОЙ ЖИДКОСТИ БИОМАССЫ И ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ. Цифровые технологии в промышленности, 4(3). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.3.2026.11

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.

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.