Matematické modelování nízkoteplotní oxidace uhlí (samovzněcování uhlí)

Podobné dokumenty
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 18

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Modelování přepadu vody přes pohyblivou klapkovou konstrukci

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

CFD simulace vícefázového proudění na nakloněné desce: porovnání smáčivosti různých kapalin. Martin Šourek

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DĚJŮ V PRUŽNÉM POTRUBÍ. Soušková H., Grobelný D.,Plešivčák P.

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Porovnání výsledků numerické analýzy programem FLUENT s měřením emisí NOx pro granulační kotel K11

Ing. Václav Zubíček, Ph. D. V 5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ NÁCHYLNOSTI UHELNÉ HMOTY K SAMOVZNÍCENÍ

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

OpenFOAM na VŠCHT: Martin Isoz

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Šíření tepla. Obecnéprincipy

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

κ ln 9, 793 ρ.u.y B = 1 κ ln f r, (2.2) B = 0 pro k s + < 2, 25, (2.3)

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

pevná látka tekutina (kapalina, plyn) (skripta str )

Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

Numerická simulace proudění stupněm s vyrovnávacími štěrbinami

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Studentská tvůrčí činnost 2009

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno

MODEL DYNAMICKÉHO TEPELNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Modelování vázaného šíření teplotněvlhkostního

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ

Termomechanika 10. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Ing. Pavel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2

Výpočtové nadstavby pro CAD

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

ŘEŠENÍ TURBULENTNÍHO VAZKÉHO PROUDĚNÍ S ČÁSTICEMI METODOU LARGE EDDY SIMULATION

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal ribs in a channel with free surface

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2013, ročník XIII, řada stavební článek č.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

CFD MODELOVÁNÍ ODLUČOVÁNÍ TUHÝCH ČÁSTIC

NUMERICKÁ SIMULACE PROUDĚNÍ DVOUFÁZOVÉ VLHKÉ PÁRY OHYBEM POTRUBÍ Numerical simulation of two phase wet steam flow in pipeline elbow

EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÝ VÝZKUM SPALOVACÍ KOMORY

Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

BH059 Tepelná technika budov

Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

Simulace elektrostatického pole při experimentálním zjišťování průrazné pevnosti transformátorového oleje

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ STLAČITELNÉ KAPALINY S KAVITACÍ

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Stabilizace Galerkin Least Squares pro

VoF-Navier-Stokesových rovnic při. Jakub Smutek

NUMERICKÉ SIMULACE ZAŘÍZENÍ PRO ODLUČOVANÍ PEVNÉ FÁZE ZE VZDUŠINY

OPTIMALIZACE KOMPRESOROVÉHO STUP Ě

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Porovnání experimentálních výsledků oxy-fuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

2. KINETICKÁ ANALÝZA HOMOGENNÍCH REAKCÍ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Řešení průtoku vazké stlačitelné tekutiny minikanálem

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

Spojitý popis plazmatu, magnetohydrodynamika

Územně specifické emisní a oxidační faktory CO 2 ze spalování uhlí. Eva Krtková Oddělení Národního inventarizačního systému

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Propojení matematiky, fyziky a počítačů

Transkript:

Konference ANSYS 009 Matematické modelování nízkoteplotní oxidace uhlí (samovzněcování uhlí) Boko M., Kozubková M. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stroní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Abstrakt: Uhelné haldy představuí v souvislostí s životním prostředí velké riziko s ohledem na možnost samovznícení a uvolňování škodlivých látek do prostředí. Příspěvek se zabývá definováním problematiky nízkoteplotní oxidace uhlí v programu Fluent 6.3.6. První část příspěvku charakterizue nízkoteplotní oxidaci ako proces, kdy dochází k samovněcování uhlí při nízkých teplotách. V další fázi e definován matematický model nízkoteplotní oxidace, kdy rychlost chemické reakce e definována Arheniovou rovnici. Průběh samovzněcování uhlí e vyhodnocen v závislosti na změně pórovitosti uhelné haldy a změně teplotní vodivosti. Abstract: The stockpiles present peak risk with regard to possibility of spontaneous and evolution of insurants to surrounding in relation to environment. Paper occupied by definition problems of the low-temperature oxidation of coal in program Fluent. First part of paper characterized lowtemperature oxidation as process when attending to spontaneous of coal in low-temperature. In second phase mathematical model low-temperature oxidation is defined when the rate of chemical reaction is defined by Arhenius equation. Process of the coal spontaneous is evaluated in dependence on the change of porosity the stockpile and change of Klíčová slova: spalování, matematické modelování, CFD, uhelné skládky Keywords: combustion, mathematical modelling, CFD, stockpile 1. Úvod Nízkoteplotní oxidaci uhlí uvažueme samovzněcování např. uhelných skládek v důsledků proudění vzduchu skrz uhelnou hmotu, kdy dochází k oxidaci uhlí s kyslíkem. Problematika samovzněcování uhelných skládek a hald představue nebezpečné riziko s ohledem na životní prostředí, kdy za určitých atmosférických podmínek může doít až k samotnému zapálení uhelné skládky. Oxidace uhlí probíhá velmi pozvolně, a to v řádu týdnů, potom následue prudký zlom a během několika dnů skládka hoří. Na základě této charakteristiky proces nízkoteplotní oxidace uhlí představue silně časově závislý dě. V souvislostí s nízkoteplotní oxidací uhlí dochází k produkci oxidu uhličitého ( CO ), oxidu uhelnatého ( CO ), oxy-uhlí a vodní páry ( H O ). Zeména množství produkované vodní páry e významné. Ve většině studiích zabývaících se problematikou nízkoteplotní oxidace uhlí se neuvažue s vlivem vodní páry (Youn, 008), (Krishnaswamy, 1996). Autoři v těchto příspěvcích se zabývaí řešením nízkoteplotní oxidace uhlí pomocí následuícího reakčního schématu: Uhlí ( solid ) O CO + CO + teplo (1) +

TechSoft Engineering & SVS FEM Další studii této problematiky se snahou více přiblížit se skutečnému průběhu včetně uvažování vodní páry sou příspěvky (Arisoy, 1994), (Rosema, 001), ve kterých autoři definuí reakční schéma pomocí následuící stechiometrické rovnice: C100 H 74O11 + 113 O 100CO + 37H O () Problematika uvažování vzniku vodní pára, e zcela neprozkoumanou oblasti studie z hlediska experimentálního měření a matematického modelování. Hlavní náplni tohoto příspěvku e definovat metodiku modelování nízkoteplotní oxidace uhlí v uhelné skládce. Na rychlost chemické reakce má podstatný vliv samotný průběh produkce oxidu uhličitého ( CO ) ak e patrné z (Obr. 1), který znázorňue průběh produkce oxidu uhličitého ( CO ) v závislosti na teplotě t ( C). Tato závislost byla získána na základě experimentálního měření na vzorku černého uhlí z oblasti revíru Ostravsko Karvinských dolů (Taraba, 003). Dále na rychlost chemické reakce má vliv produkce vodní páry ( O ) a oxy-uhlí v průběhu nízkoteplotní oxidace. H 0.45 Průběh CO /O CO/O 0.4 0.35 0.3 0.5 0. 0.15 0.1 0.05 CO/O 0 0 50 100 150 00 50 t [ C] Obr. 1. Průběh produkce CO / O Výše definované přístupy řešení problematiky samovzněcování uhelné skládky sou v tomto příspěvku rozšířeny o produkci oxy-uhlí na základě stechiometrie: C506H 38N 8O4S + 60 O 6CO + 4H O + C500H 80 N 8O108 S (3). Definice matematického modelu Problematika numerického modelování nízkoteplotní oxidace uhlí představue složitý proces zeména z hlediska definování reakčního mechanismu samovzněcování, protože se edná o spalování pevných částic za vzniku plynných složek a pevného zbytku (oxy-uhlí) heterogenní reakce. Výsledný matematický model samovzněcování uhlí bude zohledňovat proudění plynných příměsí, přestup tepla a definování reakčních mechanismů chemických reakcí nízkoteplotní

Konference ANSYS 009 oxidace. Výše definována problematika bude řešena metodou konečných obemů s využitím programu FLUENT. Pro stlačitelné a stacionární proudění matematický model definue základní bilanční rovnice (Kozubková, 008), (FLUENT, 006): Rovnice kontinuity ρ ( ρu ) + = 0 (4) t Navier-Stokesovy rovnice ( ρ u i ) ( ρu i u ) p u i + = + ( µ + µ ) + ρ f (5) i t Rovnice příměsí ρy ρu Y + t x Rovnice energie t ( ) ( ) ( ρc T ) + ( ρu c T ) p x p = ρu = x i J i, + R + S ( τ u ) l f + l + λeff t T 1.1 Definice reakčního mechanismu nízkoteplotní oxidace Zdroový člen R = kde R i i -té příměsi v rovnicí pro přenos příměsi (6) e definován vztahem: N R 1 M Rˆ ω, ( kg. m ) 3. s (8) r = 1 M, i. 1 ( kg ) ω Kmol e molekulová váha -té příměsi N R e počet reakcí 1 Rˆ 3 i ( Kmol. m. s ) e molární rychlost vzniku a zániku příměsi v reakci r. Následně budeme uvažovat nevratné reakce, kdy molární rychlost vzniku a zániku příměsi v reakci r e definována vztahem: Rˆ kde C N ( ) [ ] ( η ) i, r + η, r ν k f C = ν (9) = 1 3 ( kmol ) i m - molární koncentrace reaktantů a produktů v r -té reakci η - rychlostní exponent reaktantu v r -té reakci η - rychlostní exponent produktu v r -té reakci 1 ( s ) k f - rychlostní konstanta r -té nevratné reakce = β E r k A T r f r exp RT ν - stechiometrický koeficient pro reaktant v k-té reakci ν - stechiometrický koeficient pro produkt v k-té reakci (6) (7)

TechSoft Engineering & SVS FEM 3. Definování výpočetní geometrie K výpočtu problematiky samovzněcování uhelné haldy byl použit D model (Obr. ). výstup halda výstup Vstup vzduchu Obr.. Výpočetní oblast Zhuštěná oblast (Obr. ), která e označena ako halda představue uhelnou skládku (porézní prostředí) ve tvaru čtverce ako plošný zdro, ze které e uvolňováno uhlí. V této oblasti e definován reakční mechanismus nízkoteplotní oxidace uhlí s kyslíkem. Dále z výpočetní oblasti e patrný vstup vzduchu do oblasti a výstup z oblasti. 4. Fyzikální vlastností uhlí a pórovitost uhelné skládky V tomto příspěvku e vyhodnocen vliv tepelné vodivosti (λ) uhlí a pórovitosti (γ) na vývo samovzněcování uhelné skládky v D modelu dle Obr.. Všechny varianty řešení sou definovány pro stechiometrii nízkoteplotní oxidace (3). Fyzikální vlastností a hodnoty pórovitostí pro ednotlivé varianty řešení sou uvedené v Tab.1. Celkem byly definovány čtyři varianty řešení (základní varianta + dvě varianty se změnou pórovitosti a edna varianta s inou hodnotou tepelné vodivosti). Veličiny Hodnoty ρ (kg/m 3 ) Hustota 1300 c p (J/kg*K -1 ) Měrná tepelná kapacita 1003 λ (W/m*K -1 ) Tepelná vodivost 0,1998 λ (W/m*K -1 ) Tepelná vodivost 3,4 γ (-) Pórovitost 0,3 γ (-) Pórovitost 0,4 γ (-) Pórovitost 0,5 Tab.1 Fyzikální vlastností uhlí a pórovitost uhelné skládky Hodnoty fyzikálních vlastnosti byly definovány na základě literatury (Youn, 008). 5. Vyhodnocení Matematický model nízkoteplotní oxidace uhlí byl definován pro čtyři varianty (Tab.1) řešení s odlišnými vstupními parametry, s ohledem na testování vlivu daných parametrů (teplotní

Konference ANSYS 009 vodivost, pórovitost) na průběh nízkoteplotní oxidace. Pro porovnání e vyhodnocena střední teplota v uhelné skládce v závislosti na čase. Z dosažených výsledků numerické simulace e patrný vliv pórovitosti na vznik a vývo samovzněcování uhelné skládky. Pokud e uhelna skládka více pórovitá (méně zhutněná), tak proces nízkoteplotní oxidace začne probíhat rychlei, a do oblasti skládky se dostane větší množství kyslíku než v opačném případě, tím e proces samovzněcování intenzivněší (spotřebue se více kyslíku). Tyto závěry sou patrné z Obr. 3. Vliv teplotní vodivosti na průběh nízkoteplotní oxidace e zřemý v oblasti začátku samovzněcování. Zvýšení hodnoty tepelné vodivosti uhlí výrazně prodlužue dobu vývoe samovzněcování v první fázi, ak e patrné z Obr. 3. 335 330 35 Úprava 1 (tepelná vodivost 3.4, pórovitost 0.4) Základní nastavení (tepelná vodivost 0.1998, pórovitost 0.4) Úprava (tepelná vodivost 0.1998, pórovitost 0.3) Úprava 3 (tepelná vodivost 0.1998, pórovitost 0.5) Teplota [K] 30 315 310 305 300 95 0 500000 1000000 1500000 000000 500000 3000000 3500000 Čas [s] Obr.3 Závislost střední hodnoty teploty v uhelné skládka v závislosti na čase (průběh samovznícení) 6. Závěr V úvodní části příspěvek definue možnosti matematického modelování procesu nízkoteplotní oxidace uhlí z dostupných literárních zdroů. V další části e podrobně definován matematický model samovzněcování uhlí včetně reakčního mechanismu, který e rozšířen o produkci vodní páry a oxy-uhlí. Matematický model e aplikován na dvourozměrnou geometrii. Proces vzniku a vývoe samovzněcování e zhodnocen z hlediska změny pórovitostí a tepelné vodivosti uhelné skládky. Pro porovnání e vyhodnocen průběh střední teploty v uhelné skládce v závislosti na čase. Z výsledku e patrný vliv změny pórovitosti na intenzitu samovzněcování, což odpovídá předpokladu, že čím e uhelná skládka více zhutněná, tak proces samovzněcování není tak intenzivní.

TechSoft Engineering & SVS FEM 7. Reference 1. Yuan, L., Smith, A. Numerical study on effects of coal properties on spontaneous heating in longwall gob areas. Fuel. Pittsburg USA, 008, Vol. 87, pp. 3409-3419, ISSN 0016-361.. Krishnaswamy, S., Gunn, D., R., Agarwal, K., P. Low-temperature oxidation of coal. An experimental and modelling investigation usány a fixed-bed isothermal flow reaktor. Fuel. Pittsburg USA, 1996, Vol. 75, No. 3, pp. 344-35, ISSN 0016-361. 3. Arisoy, A., Akgün, F. Modelling of spontaneous combustion of coal with moisture content included. Fuel. Pittsburg USA, 1994, Vol. 73, No., pp. 81-86, ISSN 0016-361. 4. Rosema, A., Guan, H., Veld, H. Simulation of spontaneous combustion, to study the cause of coal fires in the Ruigou Basin, Fuel. Pittsburg USA, 001, Vol. 80, pp. 7-16, ISSN 0016-361. 5. Taraba, B. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostravská univerzita v Ostravě, 003, p. 11, ISBN 80-704-83-5. 6. FLUENT: Fluent 6.3.6 - User s guide, Fluent Inc. 006. VŠB-TU Ostrava. <URL:http:// http://spc.vsb.cz/portal/cz/documentation/manual/index.php>. 7. Kozubková, M. Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX. Ostrava: VŠB-TU, 008, 154 s., ISBN 978-80-48-1913-6, (Elektronická publikace na CD ROM). 8. Poděkování Práce e financována v rámci proektu GAČR 105/08/1414 Matematické modelování rozvoe samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech