بررسی تاثیر شکل محفظه داخلی و میزان تخلخل بر عملکرد گرمایی کوره های تولید زغال چوب جداره ای

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 15

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-56-2_007

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1405

چکیده مقاله:

در این تحقیق، عملکرد گرمایی سه کوره تولید زغال چوب جداره ای به صورت سه بعدی، شبیه سازی و با یکدیگر مقایسه شده است. محفظه داخلی کوره ها به عنوان محفظه متخلخل متشکل از ذرات جامد چوب و سیال هوا که توسط کانال های عبور هوای گرم پوشانده شده است در نظر گرفته شده. از مدل دارسی-بریکمن-فورشهایمر برای محاسبه انتقال گرما درون محفظه متخلخل و همچنین روش جهت های مجزا (DO) برای محاسبه تابش درون محفظه متخلخل و کانال ها استفاده شده است. سرعت و دمای سیال ورودی به کانال ها به ترتیب ۰۴۵/۰ متر بر ثانیه و ۸۵۰ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده و تاثیر مقادیر مختلف تخلخل (۲/۰، ۴/۰، ۶/۰) بر کانتورهای دما و نمودارهای دمای متوسط بررسی شده. نتایج نشان می دهد که در هر سه کوره و تمامی مقادیر تخلخل، چوب های موجود در قسمت بالای کوره ها در گام های ابتدایی فرآیند نسبت به چوب های قسمت پایین تر در دمای بالاتری قرار می گیرند. در هر سه کوره، افزایش تخلخل محفظه باعث افزایش یکنواختی دما درون محفظه در گام های انتهایی می شود. کوره شماره ۲ بهترین عملکرد را از نظر مقدار و یکنواختی دما درون محفظه متخلخل دارد.

نویسندگان

مهرداد خدامرادی چالشتری

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

افراسیاب رئیسی

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

بهزاد قاسمی

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

افشین احمدی ندوشن

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Antal MJ, Grønli M. The art, science, and technology of ...
  • Biswas A, Mahanta P. Design and experimental analysis of furnace ...
  • Kajina W, Junpen A, Garivait S, Kamnoet O, Keeratiisariyakul P, ...
  • Wang F, Shuai Y, Tan H, Yu C. Thermal performance ...
  • نورآذر س, محمدپور م. ر. بررسی عددی انتقال حرارت در ...
  • تقیلو م، خرمی ی. بررسی عددی مدیریت گرمایی ترکیبی یک ...
  • Lauriat G, Prasad V. Natural convection in a vertical porous ...
  • Sheremet MA. Unsteady conjugate natural convection in a three-dimensional porous ...
  • Mayerhofer M, Govaerts J, Parmentier N, Jeanmart H, Helsen L. ...
  • Zografos AI, Martin WA, Sunderland JE. Equations of properties as ...
  • ظفریان ص., حسینی سروری س. م، منصوری س. ح. مقایسه ...
  • Modest MF, Mazumder S. Radiative heat transfer. Academic press; ۲۰۲۱ ...
  • سمائی س, نوری س, کسمائی س. بررسی عددی پارامترهای موثر ...
  • Kladias N, Prasad V. Experimental verification of Darcy-Brinkman-Forchheimer flow model ...
  • Lundgren TS. Slow flow through stationary random beds and suspensions ...
  • Ergun S. Fluid flow through packed columns. Chemical engineering progress. ...
  • Atashafrooz M, Nassab SG. Simulation of three-dimensional laminar forced convection ...
  • نمایش کامل مراجع