Kok Fırını Gazı ve Jeneratör Gazının Oksijence Zenginleştirilmiş Yanması: Sayısal Bir Çalışma
Öz
Bu çalışmada, kok fırını ve
jeneratör gazları, hava ve farklı oranlardaki oksijence zenginleştirilmiş hava
şartlarında yakılmış ve havanın içerisinde bulunan oksijen miktarının yanma ve
emisyon parametrelerine olan etkileri sayısal olarak araştırılmıştır. Sayısal
çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılımda, PDF/karışım oranı yanma modeli ile yanma
modellenmiş, bu modelleme için standard k-Ɛ türbülans modeli ile P-1 radyasyon
modelleri kullanılmıştır. Havanın bünyesinde hacimce % 21 seviyelerinde bulunan
O2 miktarı arttırılarak, % 30, % 40 ve % 50’ye çıkarılmıştır. Yapılan tahmin
sonuçları değerlendirildiğinde, her iki gazın yanma şartları için de, oksijence
zenginleştirilmiş yanma ile birlikte, alev sıcaklıklarının yükseldiği
rahatlıkla söylenebilir. Böylece oksijence zenginleştirilmiş yanma ile kok
fırını gazı ve jeneratör gazının yanma performanslarının arttığı görülmüştür.
Sonuçlar, emisyon bakımından değerlendirecek olursak, hava, oksijence
zenginleştirildikçe, yanma sonu CO emisyonlarının azaldığı, CO2 emisyonlarının
da arttığı belirlenmiştir. Son olarak, NOX emisyonları da araştırılmış ve
havada bulunan oksijen miktarı arttırıldıkça alev sıcaklıklarının yükselmesine
bağlı olarak NOX emisyonlarında da artış olduğu saptanmıştır. Hacimce % 50 O2
içeren hava şartları için gerçekleştirilen yanma neticesinde en yüksek sıcaklık
seviyeleri 2200 K’lere ulaşırken en yüksek NOX seviyeleri de 1500 ppm
dolaylarına yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- [1] İlbaş, M., Karyeyen, S. “Modelling of combustion performances and emission characteristics of coal gases in a model gas turbine combustor”, International Journal of Energy Research, 38(9): 1171-1180, (2014).
- [2] Bordbar, M. H., Wecel, G., Hyppänen, G. “A line by line based weighted sum of gray gases model for in homogeneous CO2–H2O mixture in oxy-fired combustion”, Combustion and Flame, 161(9): 2435-2445, (2014).
- [3] Normann, F., Andersson. K., Leckner, B., Johnsson, F. “High-temperature reduction of nitrogen oxides in oxy-fuel combustion”, Fuel, 87(17-18): 3579–3585, (2009).
- [4] Kez, V., Liu, F., Consalvi, J.L., Ströhle, J., Epple, B. “ A comprehensive evaluation of differentr adiation models in a gas turbine combustor under conditions of oxy-fuel combustion with dry recycle”, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 172: 121–133, (2016).
- [5] Li, H., Yan., J., Yan, J., Anheden, H. “Impurity impacts on the purification process in oxy-fuel combustion based CO2 capture and storage system”, Applied Energy, 86: 202–213, (2009).
- [6] Buhre, B.J.P., Elliott, L.K.,Sheng, C.D., Gupta, R.P., Wall, T.F. “Oxy-fuel combustion technology for coal-fired power generation”, Progress in Energy and Combustion Science, 31: 283–307, (2005).
- [7] Toftegaard, M.B., Brix, J., Jensen, P.A., Glarborg, P., Jensen A.D. “Oxy-fuel combustion of solid fuels”, Progress in Energy and Combustion Science, 36: 581-625, (2010)
- [8] Zannis, C. T., Hountalas, D.T. “DI diesel engine performance and emissions from the oxygen enrichment of fuels with various aromatic content”, Energy & Fuels, 18: 659-666, (2004).
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
31 Mart 2018
Gönderilme Tarihi
6 Ocak 2017
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2018 Cilt: 21 Sayı: 1