دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 93769
ترجمه فارسی عنوان مقاله

برآورد زیان های انتقال حرارت ناشی از رسوبات قلیایی قیر در احتراق زیست توده

عنوان انگلیسی
Estimating heat transfer losses caused by alkali salt deposits in biomass combustion
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
93769 2017 44 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Renewable Energy, Volume 105, May 2017, Pages 449-457

ترجمه کلمات کلیدی
تلفات انتقال حرارت احتراق زیست توده، رسوب نمک قلیایی،
کلمات کلیدی انگلیسی
Heat transfer losses; Combustion; Biomass; Alkali salt deposition;
ترجمه چکیده
نتایج شبیه سازی تعادل گرما در طرف لوله مبدل حرارتی که در قسمت بخار سوپر تبخیر دیگ بخار احتراق زیست توده فعال است ارائه شده است. رسوبات نمک قلیایی بر روی سطح مبدل، انتقال حرارت از گازهای گرم به بخار فوق را تحمل می کنند. مدل نظری برای ارزیابی رشد لایه های این رسوب ها با توجه به پارامترهای مختلف عملیاتی و بررسی تاثیر بر میزان انتقال حرارت استفاده شده است. وزن برخی از متغیرها مانند دمای بخار و فشار بخار سوپر تبخیر، قطر لوله مبدل حرارتی یا قطر ذره در تلفات انتقال حرارت کم (<1٪) در محدوده مورد مطالعه است. پارامترهای دیگر مانند دمای گرم گاز، غلظت نمک قلیایی یا سرعت گاز، به ترتیب تا 4، 10 و 15 درصد بیشتر است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  برآورد زیان های انتقال حرارت ناشی از رسوبات قلیایی قیر در احتراق زیست توده

چکیده انگلیسی

The results of a simulation of heat balance in the tube side of a heat exchanger operating in the superheated steam zone of a biomass combustion boiler are presented. The alkali salt deposits on the surface of the exchanger interfere with the heat transfer from hot gases to the superheated steam. A theoretical model has been used to assess the layer growth of these deposits depending on different operational parameters and to study the influence on the heat transfer rate. The weight of some variables such as the superheated steam temperature and pressure, the diameter of the heat exchanger tube or the particle diameter on the heat transfer losses is low (<1%) in the studied range. Other parameters, such as the hot gas temperature, concentration of alkali salts or gas speed, have a higher influence up to 4, 10 and 15%, respectively.