Chuyển đến nội dung chính

      

BLOG Casino Phú Quốc

Ngày 9 tháng 10 năm 2023

Tăng tốc sử dụng Casino Phú Quốc bằng mô phỏng

Casino Phú Quốc là thành phần quan trọng của công nghệ sạch hơn nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra và đáp ứng mục tiêu khử cacbon của một số quốc gia. Casino Phú Quốc có thể đóng một vai trò kép trong sứ mệnh khử cacbon toàn cầu, vừa là phương tiện lưu trữ năng lượng cho các hệ thống năng lượng tích hợp, vừa là nhiên liệu sạch hơn cho di chuyển, công nghiệp nặng (ví dụ: sắt thép, hóa chất, xi măng, v.v.), hàng không, vận tải biển,

Mặc dù trọng tâm chung của nền kinh tế Casino Phú Quốc là toàn bộ chuỗi giá trị Casino Phú Quốc — bao gồm sản xuất, lưu trữ và vận chuyển cũng như sử dụng (hoặc tiêu thụ) Casino Phú Quốc — việc hiểu rõ phần sử dụng là quan trọng trong thời gian ngắn và sẽ tác động đến toàn bộ hệ sinh thái Casino Phú Quốc.Đánh giá Casino Phú Quốc toàn cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)1. Casino Phú Quốc có thể được sử dụng trực tiếp trong pin nhiên liệu, động cơ tua bin khí, động cơ đốt trong hoặc trong lò nung làm nhiên liệu trung hòa carbon hoặc làm nguyên liệu để sản xuất các dẫn xuất thân thiện với việc lưu trữ.

Hãy cùng tìm hiểu các đặc tính cháy của Casino Phú Quốc sẽ hữu ích trong việc giải quyết những thách thức chính khi sử dụng Casino Phú Quốc làm nhiên liệu.

Việc tối ưu hóa khí thải, độ ổn định Casino Phú Quốc hiệu quả của quá trình đốt cháy là rất quan trọng.

Hình 1. Tối ưu hóa khí thải, độ ổn định và hiệu quả của quá trình đốt cháy là rất quan trọng.

Tối ưu hóaĐốt Các trò chơi tronglà hành động cân bằng giữa ba chỉ số quan trọng: hiệu suất, lượng khí thải và độ ổn định. Mặc dù việc đạt được nhiệt độ cao hơn trong quá trình đốt cháy sẽ tốt hơn xét từ quan điểm hiệu quả và độ ổn định, nhưng nó đặt ra thách thức về lượng khí thải – chủ yếu là oxit nitric (NOx) – và bảo vệ kim loại.

Đặc điểm của Casino Phú Quốc làm nhiên liệu là:

  • Nó có tốc độ cháy cao gấp 8 lần so với hydrocarbon thông thường.
  • Giới hạn khả năng bắt cháy của nó trong không khí là từ 4% đến 70% theo thể tích, rộng hơn so với hydrocacbon.
  • Nó cần năng lượng đánh Casino Phú Quốc thấp hơn 15 lần so với hydrocarbon.

Ba đặc tính này của Casino Phú Quốc cho phép đạt được hiệu quả đốt cháy cao hơn và ổn định hơn. Hơn nữa, sự vắng mặt của các phân tử cacbon trong quá trình đốt cháy Casino Phú Quốc cũng khiến nó trở nên hấp dẫn xét theo quan điểm phát thải trung hòa cacbon.Số Lewis, là mối lo ngại lớn về sự mất ổn định của quá trình đốt cháy. Sự khuếch tán vi sai dẫn đến sự thay đổi tỷ lệ tương đương cục bộ và do đó dẫn đến tốc độ phản ứng dọc theo mặt trước ngọn Casino Phú Quốc.

Vai trò của mô phỏng trong việc tìm hiểu quá trình đốt cháy Casino Phú Quốc

Mô phỏng động lực học chất lỏng tính toán (CFD) là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu đang diễn ra về quá trình đốt cháy nhiên liệu Casino Phú Quốc tinh khiết hoặc hỗn hợp Casino Phú Quốc để đẩy nhanh việc sử dụng Casino Phú Quốc làm nhiên liệu sạch hơn. Mô phỏng có thể giúp hiểu được các đặc tính và động lực học của ngọn lửa ở các điều kiện vận hành khác nhau (áp suất vận hành, tốc độ dòng chảy, cơ chế ổn định, các biến thể hình học của đầu đốt), các tỷ lệ pha trộn khác nhau và các yếu tố khác.

Phát triển niềm tin vào kết quả mô phỏng

Mặc dù mô phỏng có thể hỗ trợ các nhà nghiên cứu giảm thiểu những thách thức liên quan đến quá trình đốt cháy Casino Phú Quốc, nhưng độ chính xác của kết quả dự đoán bằng mô phỏng phụ thuộc vào mô hình đốt, cơ chế phản ứng, độ phân giải lưới trong vùng ngọn lửa, phương pháp và cách tiếp cận giải pháp cũng như một số yếu tố khác.

Hãy xem xét tám ngọn lửa khác nhau đại diện cho tập hợp hành vi quan sát được trong các hệ thống đốt Casino Phú Quốc thực tế:

  1. Ngọn Casino Phú Quốc SMH1: Nghiên cứu ổn định dòng xoáy
  2. Ngọn Casino Phú Quốc HM3e:Nghiên cứu bùng nổ
  3. Ngọn lửa nâng Casino Phú Quốc Cabra:Nghiên cứu bùng nổ
  4. Ngọn Casino Phú Quốc SimVal:Nghiên cứu hồi tưởng
  5. Ngọn Casino Phú Quốc TUBerlin:Nghiên cứu hồi tưởng
  6. Máy bay phản lực DLR trong ngọn Casino Phú Quốc dòng ngang:Nghiên cứu ổn định ngọn Casino Phú Quốc
  7. Ngọn Casino Phú Quốc amoniac KAUST:Nghiên cứu ổn định ngọn Casino Phú Quốc
  8. Ngọn Casino Phú Quốc Hylon:Nghiên cứu ổn định ngọn Casino Phú Quốc
Đầu đốt SMH1

Đầu đốt SMH1

Ngọn Casino Phú Quốc TUBerlin

Ngọn Casino Phú Quốc TUBerlin

Đầu đốt HM3e

Đầu đốt HM3e

Ngọn Casino Phú Quốc DLR JICF

Ngọn Casino Phú Quốc DLR JICF

Ngọn Casino Phú Quốc Cabra H2

Ngọn Casino Phú Quốc Cabra H2

Ngọn Casino Phú Quốc KAUST NH3

Ngọn Casino Phú Quốc KAUST NH3

Ngọn Casino Phú Quốc SimVal

Ngọn Casino Phú Quốc SimVal

Ngọn Casino Phú Quốc Hylon

Ngọn Casino Phú Quốc Hylon

Hình 2. Ngọn lửa hỗn hợp Casino Phú Quốc/Casino Phú Quốc khác nhau


Đầu đốt SMH1

Ngọn Casino Phú Quốc ổn định xoáy được nghiên cứu rộng rãi do ứng dụng rộng rãi hơn trongMô hình hó. Ngọn Casino Phú Quốc ổn định dạng xoáy từ cơ sở dữ liệu thực nghiệm Sydney, SMH1,2cung cấp dữ liệu thử nghiệm phong phú về đặc tính ngọn Casino Phú Quốc có thể so sánh với mô phỏng CFD. Ngọn Casino Phú Quốc SMH1 có tia nhiên liệu ở trung tâm chứa khí metan (CH4và Casino Phú Quốc (H2theo tỷ lệ 1:1 theo thể tích, được bao quanh bởi phần thân vô tội vạ. Một luồng không khí xoáy được đưa vào qua hình vòng, bên ngoài khối vô tội vạ.Top 10 sòng bạc online thông

Casino Phú Quốc

Hình 4. Hoạt hình trường nhiệt độ cho ngọn Casino Phú Quốc SMH1

Hình 3. Cấu hình nhiệt độ hướng tâm của ngọn Casino Phú Quốc SMH1 ở các mặt phẳng trục khác nhau

Hình 3. Cấu hình nhiệt độ hướng tâm của ngọn Casino Phú Quốc SMH1 ở các mặt phẳng trục khác nhau


Đầu ghi HM3e

Ngọn Casino Phú Quốc ổn định thể Bluff cũng được nghiên cứu rộng rãi do những điểm tương đồng của chúng với nhiều ứng dụng công nghiệp. Vì chúng bao gồm một số vấn đề phức tạp liên quan đến buồng đốt thực tế trong khi vẫn duy trì các điều kiện biên đơn giản và được xác định rõ ràng, chúng rất lý tưởng cho việc nghiên cứu tương tác rối-hóa học.2đầu đốt, sử dụng CH4và H2theo tỷ lệ 1:1 theo thể tích khi luồng nhiên liệu được thực hiện bằng Fluent. Vận tốc phun nhiên liệu bằng 90% vận tốc xảy ra vụ cháy hoàn toàn.

Casino Phú Quốc

Hình 6. Hoạt hình trường nhiệt độ cho ngọn Casino Phú Quốc HM3e

  

Biểu đồ nhiệt độ hướng tâm của ngọn Casino Phú Quốc HM3e ở các mặt phẳng trục khác nhau

Hình 5. Cấu hình nhiệt độ hướng tâm của ngọn Casino Phú Quốc HM3e ở các mặt phẳng trục khác nhau


Ngọn Casino Phú Quốc Cabra H2

Casino Phú Quốc

Hình 7. Ảnh động về độ nhạy tắt ngọn lửa với nhiệt độ đồng dòng đối với ngọn lửa nâng Casino Phú Quốc Cabra

Cấu hình ngọn Casino Phú Quốc Cabra cung cấp một phương pháp để nghiên cứu sự kết hợp của quá trình trộn hỗn loạn vàĐộng Luật chơi casino, loại bỏ sự phức tạp của các vùng tuần hoàn thường có trong buồng đốt. Hỗn loạn nâng Casino Phú Quốc/nitơ (H2/N2) ngọn Casino Phú Quốc phản lực trong môi trường đồng dòng hoạt động được nghiên cứu bằng Fluent3. Do nóng bị hư hỏng H2/đồng lưu lượng không khí, cơ chế ổn định chính là tự động đánh Casino Phú Quốc theo sau là ngọn Casino Phú Quốc trộn sẵn. Như được hiển thị trong kết quả ở Hình 7, Fluent đã nắm bắt thành công sự thay đổi chiều dài ngọn Casino Phú Quốc bùng lên với sự thay đổi về nhiệt độ đồng dòng cho tất cả các điểm thử nghiệm mô phỏng.

Khoảng cách phun ngọn lửa của ngọn lửa nâng Casino Phú Quốc Cabra với nhiệt độ đồng dòng khác nhau

Hình 8. Khoảng cách phun ngọn lửa của ngọn lửa nâng Casino Phú Quốc Cabra với nhiệt độ đồng dòng khác nhau


Ngọn Casino Phú Quốc SimVal

Ngoài việc ổn định ngọn Casino Phú Quốc, nghiên cứu về sự hồi tưởng của ngọn Casino Phú Quốc là rất quan trọng đối với H2/H2-đốt cháy hỗn hợp. Có một số cơ chế hồi tưởng như hồi tưởng lớp ranh giới, sự cố xoáy do đốt cháy, nhiễu loạn dòng chảy, dao động tỷ lệ tương đương, v.v. Việc dự đoán hồi tưởng đòi hỏi phải mô hình hóa chính xác các hiện tượng hóa học có tính thoáng qua cao và tác động của sự mất nhiệt đối với hóa học.4Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong Hình 9. Phạm vi CH4và H2hỗn hợp được thử nghiệm cho hệ thống nhiên liệu/không khí xoáy trộn sẵn với tỷ lệ tương đương là 0,6. Mô phỏng có thể dự đoán thành phần chính xác của CH4-H2sự kết hợp khơi dậy sự hồi tưởng.

Hình 9. Hoạt hình hồi tưởng ngọn Casino Phú Quốc với tỷ lệ hòa trộn CH4:H2 (theo thể tích)


Ngọn Casino Phú Quốc TUBerlin

Cấu hình ngọn lửa ổn định dạng xoáy trộn sẵn Casino Phú Quốc nguyên chất có phun dọc trục để tác động đến sự phá vỡ dòng xoáy và do đó ngăn ngừa hiện tượng hồi tưởng đã được thử nghiệm rộng rãi tại Đại học Berlin (TUBerlin). Mô phỏng5được thực hiện để dự đoán vị trí và đặc điểm ngọn Casino Phú Quốc, đồng thời kết quả được so sánh với dữ liệu thử nghiệm. Kết quả được hiển thị trong Hình 10. Như chúng ta thấy, cấu trúc dòng chảy và vùng ngọn Casino Phú Quốc được mô phỏng bằng Fluent so sánh tốt với kết quả thử nghiệm.

Hình 10. Hoạt hình hình dạng ngọn Casino Phú Quốc cho ngọn Casino Phú Quốc TUberlin


DLR JICF

Dòng tia phản lực chéo (JICF) là một cấu hình khác đang được nghiên cứu rộng rãi do khả năng tránh hiện tượng hồi tưởng cũng như giúp kiểm soát quá trình đốt cháy Casino Phú Quốc tốt hơn. Hiệu suất của Fluent được đánh giá cho DLR JICF6cấu hình ở giá trị áp suất cao 15 và 10 bar để hiểu khả năng dự đoán cấu trúc ngọn Casino Phú Quốc là hàm của H2nồng độ trong dòng tia. Như được hiển thị trong Hình 11, các mô phỏng đã dự đoán xu hướng chính xác của việc gắn ngọn Casino Phú Quốc ở khu vực phía trên đối với các H khác nhau.2và CH4tỷ lệ pha trộn và áp suất vận hành, được cho là có chức năng mạnh mẽ trong việc khuếch tán loài và phân giải các tương tác tia.

Luồng tia ngang DLR

Trường hợp-1: 40% H2

Luồng tia ngang DLR

Trường hợp-2: 20% H2

Luồng tia ngang DLR

Trường hợp-3: 40% H2

Luồng tia ngang DLR

Trường hợp-2: 20% H2

Hình 11. Hình dạng ngọn Casino Phú Quốc cho các tỷ lệ pha trộn khác nhau ở áp suất vận hành khác nhau (DLR-JICF)


Ngọn Casino Phú Quốc HYLON

Ngọn lửa không khí Casino Phú Quốc được nghiên cứu rộng rãi bằng cách sử dụng HYdrogen LOw NOx (HYLON)7kim phun xoáy kép. Kim phun bên trong của cụm này bao gồm một vòng xoáy hướng trục có dạng xoắn ốc và cung cấp Casino Phú Quốc.

Ngọn Casino Phú Quốc A (trên) và L (dưới) tương ứng với các điều kiện hoạt động khác nhau của đầu đốt HYLON

Hình 12. Ngọn Casino Phú Quốc A (trên) và L (dưới) tương ứng với các điều kiện hoạt động khác nhau của đầu đốt HYLON


Ngọn Casino Phú Quốc Amoniac KAUST

Amoniac(NH3) đang ngày càng trở nên quan trọng với tư cách là loại nhiên liệu không chứa carbon độc lập cũng như là chất mang Casino Phú Quốc cho hệ thống đốt. NH tinh khiết3quá trình đốt cháy là một thách thức vì khả năng phản ứng thấp và phát thải oxit nitric. Do đó, một phương pháp thay thế để sử dụng Cracking NH3vào H2và N2trước khi đốt thường được sử dụng. Dữ liệu thử nghiệm từ KAUST8có sẵn cho ngọn Casino Phú Quốc ổn định thân vô tội vạ hoạt động dưới các kết hợp NH khác nhau3, H2và N2(đại diện cho các mức độ nứt khác nhau), được phân tích thông qua mô phỏng. Như được hiển thị trong Hình 13, Fluent có thể dự đoán các đặc điểm ngọn Casino Phú Quốc chính khi tăng tỷ lệ nứt, chẳng hạn như độ giãn dài của ngọn Casino Phú Quốc khi tăng tỷ lệ nứt, được đặc trưng bởi ngọn Casino Phú Quốc ổn định hơn với bức xạ nhiệt giảm.Re) được giữ không đổi.

Thay đổi hình dạng ngọn Casino Phú Quốc khi tỷ lệ nứt tăng lên (đại diện cho phần trăm H2-N2, Ngọn Casino Phú Quốc KAUST)

Hình 13. Thay đổi hình dạng ngọn Casino Phú Quốc khi tỷ lệ nứt tăng lên (đại diện cho phần trăm H2-N2, Ngọn Casino Phú Quốc KAUST)

Tăng tốc hoạt động nghiên cứu và phát triển Casino Phú Quốc bằng mô phỏng

Do thực tế là ngày nay quá trình đốt cháy Casino Phú Quốc đã được chú trọng cao nhất trong lịch sử nên việc giảm thiểu các thách thức liên quan như độ ổn định của ngọn lửa, hiện tượng hồi tưởng, phát thải NOx, v.v. là chìa khóa để áp dụng thành công quá trình này để sử dụng trên quy mô lớn trong các nỗ lực khử cacbon trên toàn cầu .

Tìm hiểu thêm về phần mềm mô phỏng chất lỏng Casino Phú Quốc Fluent.


Tài liệu tham khảo:

  1. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA),Đánh giá Casino Phú Quốc toàn cầu năm 2022
  2. Verma, I, Yadav, R, Shrivastava, S, & Nakod, P., GT2022- 82583. Kỷ yếu của ASME Turbo Expo 2022: Hội thảo và Triển lãm Kỹ thuật Turbomachinery. Tập 2: Than, sinh khối, Casino Phú Quốc và nhiên liệu thay thế;
  3. Xia, Y, Verma, I, Nakod, P, Yadav, R, Orsino, S, & Li, S., GT2022-80733. Kỷ yếu của ASME Turbo Expo 2022: Hội thảo và Triển lãm Kỹ thuật Máy Turbo.
  4. Verma, I, Yadav, R, Ansari, N, Orsino, S, Li, S, & Nakod, P., GT2022- 82601. Kỷ yếu của ASME Turbo Expo 2022: Hội nghị và Triển lãm Kỹ thuật Máy Turbomachinery. Tập 3B: Sự đốt cháy, nhiên liệu và khí thải.
  5. M. Amerighi∗, P. C. Nassini, A. Andreini, S. Orsino, I. Verma, R. Yadav, S. Patil., GT2023-102651.
  6. Pankaj Saini, Ianko Chterev, Jhon Pareja, Manfred Aigner & Isaac Boxx, Dòng chảy hỗn loạn cháy 105, 787–806 (2020).
  7. Hội thảo TNF,Hội thảo quốc tế về đo lường và tính toán ngọn Casino Phú Quốc hỗn loạn
  8. Adamu A., Ayman M. E., Jiajun L., Suliman A., Hong G. Im, Bassam D.,Sự cháy và ngọn Casino Phú Quốc, Tập 258, Phần 2, 2023,