dc.contributor.author | Kočvarová, Petra | |
dc.contributor.author | Kozubková, Milada | |
dc.date.accessioned | 2010-10-18T06:50:06Z | |
dc.date.available | 2010-10-18T06:50:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 131-138 : il. | en |
dc.identifier.issn | 1210-0471 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/83221 | |
dc.description.abstract | In this paper the plasma technology of kettle PG350 starting is presented. Mathematical
modeling was used for solving of this problem, when mixture coal was ignited of plasma burner. The
computation was simulated on simplified kettle PG 350 geometry. Coal mixture was ignited by air
about 7000 K instead of plasma. Task was defined as turbulent flow of air and coal particles with heat
transfer and chemical reactions. In software Fluent 6.3 flow can be solved by turbulent models and
heat transfer by radiation models. Mathematical model of continuous phase and discrete phase, which
characterizes adrift of coal particle, was created. Combustion was solved by models of combustion in
Fluent. Mathematical model was solved by finite volume method. | en |
dc.format.extent | 1199569 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | en |
dc.relation.ispartofseries | Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní | en |
dc.relation.uri | http://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1658Kocvarova.pdf | |
dc.rights | © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
dc.title | Starting kettle by the plazma burner | en |
dc.title.alternative | Najíždění kotle pomocí plazmového hořáku | en |
dc.type | article | en |
dc.description.abstract-en | V článku je prezentována plazmová technologie pro najíždění kotle PG350. Tato technologie byla řešena matematickým modelováním, kdy uhelná směs byla zapálená plazmovým hořákem. Výpočet byl modelován na zjednodušené geometrii kotle PG350. Uhelná směs se zapálí místo plazmy vzduchem o teplotě 7000 K. Úloha byla definována jako turbulentní proudění vzduchu a uhelných částic v práškovodu s přenosem tepla a chemickou reakcí. V softwaru Fluent 6.3 lze
proudění řešit tzv. modely turbulence, přenos tepla pak tzv. radiačními modely. Byl vytvořen matematický model turbulentního proudění spojité fáze a diskrétní fáze, což charakterizuje unášení uhelných částic. Spalování je řešeno pomocí spalovacích modelů ve Fluentu. Model byl řešen
metodou konečných objemů. | en |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.type.status | Peer-reviewed | |