排放工作流

按照此工作流中的步骤模拟氮氧化物和/或碳烟排放。

在执行此工作流前,确保已完成反应流体常规工作流中的模型选择步骤,以及以下某一特定的详细工作流:

此排放工作流不适用于相间工作流。相间工作流介绍如何使用特定于拉格朗日相的排放模型。

氮氧化物排放模型需要激活组分和焓模型,因此必须选择流体模型(除非已随燃烧模型一起选择)。使用氮氧化物排放模型时,建议选择分离流

  1. 对于表示反应流体的物理连续体,除了先前选择的模型之外,还在激活自动选择推荐模型的情况下选择以下模型:
    组合框 模型
    可选模型 可以选择其中一个或两个模型。
    • 氮氧化物排放:通过提供工具来预测各种来源产生的氮氧化物,为氮氧化物传输方程建模提供架构。
    • 碳烟排放
    特定氮氧化物模型(激活“氮氧化物排放”时可用) 可以选择一个或多个氮氧化物模型来计算氮氧化物传输方程中的反应源项。
    • 氮氧化物燃料:提供由燃料部分产生的氮氧化物排放。可以将此模型用于纯气相燃烧。氮氧化物燃料模型传输三个被动标量:NO、NH3 和 HCN。选择此模型时,氰化氢和氨边界条件可用于指定入口成分。
    • 热氮氧化物:使用三步扩展 Zeldovich 反应机制影响源项。
    • 快速氮氧化物:影响由碳氢化合物碎片和分子态氮反应产生的氮氧化物排放。如同分阶段燃烧系统和燃气轮机一样,通常在燃烧环境中以相对较低的温度和富燃料状态产生。
    热氮氧化物模型(激活“热氮氧化物”时可用) 对于不使用复杂化学模型的燃烧设置,氮氧化物热模型使用 Eqn. (3626) 中的系数 A、B、C 和 D(存储在小火焰表中)计算氮氧化物传输方程中的平均反应源项。使用复杂化学模型时,复杂化学模型将在每次迭代时计算源项。
    碳烟排放模型(激活“碳烟排放”时可用) 只能选择一个碳烟模型。
    • 碳灰矩:使用矩法计算碳烟颗粒尺寸分布函数 (PSDF)。最多可以求解四个矩:矩 0、1、2 和 3。
    • 碳烟双方程:根据 Moss-Brookes-Hall (MBH) 方法求解定标数密度和定标质量密度的传输方程。
    • 碳烟截面:求解每个截面的碳烟质量分数传输方程,基于包含相同体积碳烟颗粒的截面的描述,支持基于体积的颗粒尺寸离散化以及碳烟数密度和质量守恒。
  2. 碳烟截面模型提供用于创建各种报告的选项。
    有关绘制碳烟截面的颗粒尺寸分布的说明,请参见绘制碳烟截面颗粒尺寸分布
  3. 返回遵循的特定详细工作流。