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CFD Simulation and Experimental Study on a Thermal Energy Storage–Updraft Solid Waste Gasification Device

计算流体力学 压力降 材料科学 水分 城市固体废物 环境科学 热的 核工程 废物管理 工艺工程 余热 机械 机械工程 热力学 化学 复合材料 工程类 热交换器 物理 有机化学
作者
Zepeng Sun,Yazhuo Wang,Jing Gu,Haoran Yuan,Zejian Liu,Leilei Cheng,Xiang Li,Xian Li
出处
期刊:Energies [MDPI AG]
卷期号:16 (12): 4580-4580 被引量:2
标识
DOI:10.3390/en16124580
摘要

A thermal energy storage–updraft gasification device is a type of reactor that should be considered for use in solid waste gasification research that can save energy. However, the operating parameters and internal flow field during its operation remain unclear. In this study, a numerical model of the thermal energy storage–solid waste gasification device based on the computational fluid dynamics dense discrete phase model (CFD-DDPM) which had almost never been used before was established, and an innovative method that causes particles to be piled to simulate the gasification process was proposed according to the updraft fixed bed gasification characteristics; meanwhile, solid waste gasification experiments were conducted on the device. This study focused on the influence of moisture content and excess air coefficient on the gasification process of solid waste particles, and the velocity, pressure, temperature, and species distribution of the internal flow field of the device were analyzed. Simulation results showed that the higher the moisture content of particles, the greater the amplitude of changes in the internal physical field of the device. The fluid pressure drop is around 25 Pa–75 Pa for different working conditions. The combustible species of the gas of moist particles raise slightly with the increase in excess air coefficient, while the dry particles have the opposite effect. Compared with other gasification devices of the same type, the hydrogen production of this device is about 2–3 times higher. Our findings could facilitate the analysis, predict the operation status, and provide a theoretical basis for the improvement of this device.
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