辽宁石油化工大学学报
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电极参数对石墨化电炉热电场的影响
侯星浩, 王春华
辽宁石油化工大学学报    2020, 40 (6): 72-77.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2020.06.013
摘要344)   HTML    PDF (5300KB)(217)    收藏
建立了连续式石墨化电炉电场、温度场的计算模型,利用数值计算方法对其石墨化过程进行了热电耦合计算,得到炉内电场、温度场的分布规律。结果表明,电炉的发热区域主要集中在两电极之间;电场强度、电流分布趋势相同,两者高值均分布在电极附近;高温区域主要分布在两电极间中下部,温度可达到2 400.0 ℃以上,但其高温区域分布大小、温度峰值与电极参数有直接关系;随着电极间距的缩小,高温区域扩大,温度峰值升高,且温度升高幅度随着电极间距的缩小而增加;随着电极直径的增加,高温区域扩大,温度峰值升高,温度升高幅度随着电极直径的增加而增加;随着电极深入物料长度的增加,高温区域扩大,温度峰值升高,但温度升高幅度随着电极深入物料长度的增加而降低。
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抚顺油页岩热解动力学模型的对比研究
陆浩, 潘颢丹, 郭闯, 刘潇阳, 王春华, 岳悦
辽宁石油化工大学学报    2020, 40 (1): 20-25.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2020.01.004
摘要473)   HTML    PDF (768KB)(254)    收藏
利用热重分析(TG)研究了抚顺油页岩在氩气氛围中不同升温速率的热失重行为,对比分析了DAEM模型、Coats⁃Redfern法、FWO法和Doyle法4种热动力学模型。结果表明,不同的动力学模型分析结果不同,Coats⁃Redfern法的活化能(E)变化不大,且E属于某一温度范围内的平均值,其整体上随着升温速率的增加而增大,当升温速率为20 ℃/min时,E为109.40 kJ/mol;DAEM模型、Doyle法和FWO法的E都随着转化率的增加而增大。此外,DAEM模型和FWO法得到的E较为接近,且DAEM 模型的决定系数最高。因此,DAEM 模型在4种热动力学分析方法中更适合抚顺油页岩热解的动力学分析。
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蓄热式燃烧技术在油田注汽锅炉上的应用
王春华,李 冬
辽宁石油化工大学学报    2015, 35 (5): 45-48,53.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2015.05.011
摘要428)      PDF (1249KB)(317)    收藏
采用蓄热式烟气余热回收装置的高温空气燃烧技术, 从2 0世纪9 0年代开始在钢铁、 玻璃、 熔铝等行业得到应用, 技术比较成熟。但是, 在油田注汽锅炉上的应用却鲜有报道。为此, 介绍了蓄热式燃烧技术的原理及其特点, 在相同燃料、 同种炉型、 相同炉膛出口烟温的条件下, 分别计算了注汽锅炉应用常规空气燃烧技术与蓄热式燃烧技术时的燃料利用率、 节能率及产汽量。结果表明, 应用蓄热式燃烧技术, 注汽锅炉不仅可以节约能源, 提高燃料利用率, 还能提高产汽量; 注汽锅炉还可以利用低热值燃料。根据注汽锅炉的特点, 蓄热式燃烧技术完全可以应用于注汽锅炉。
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蒸汽吞吐过程中注汽时间对油/地层热影响半径的影响
贾冯睿,邵令,张梓洲,王春华,黄稳,吴明
辽宁石油化工大学学报    2013, 33 (1): 57-59.  
摘要443)      PDF (2082KB)(204)    收藏
针对蒸汽吞吐过程中因注汽时间不当而造成蒸汽资源浪费或油层加热不充分的问题,建立了井筒飊地
层飊油层的二维、非稳态的油层的数学模型,分析了油层以及地层的温度场变化情况,在此基础之上探讨了注汽时间
对油/地层热影响半径的影响。研究结果表明,油层热影响半径随着注汽时间的增加而增大,且在注汽至第5d时达
到最大值,此后热影响半径基本维持不变;从注汽第3d开始,油层中的热量明显向地层传递,注汽6d后,油层与地
层的温度分布基本相同;蒸汽吞吐过程中的注汽时间宜控制在4~5d。
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太阳能在煤粉锅炉上的应用
王春华,李梦浩,徐乐乐,等
辽宁石油化工大学学报    2012, 32 (4): 28-32.  
摘要313)      PDF (952KB)(258)    收藏
    通过对煤粉锅炉炉膛内的燃烧、传热过程进行数值计算研究,预测了不同空气温度下炉膛内的温度分布和污染物体积分数分布。结果表明,在达到工业生产要求的炉内温度时,二、三次风使用高温空气,可降低总空气量和煤粉消耗量,同时还可减少污染物的生成量,达到节能减排的目的;随着空气温度的升高,炉膛内同一截面的温度更加趋于均匀,这样水冷壁各管吸热均匀,有利于锅炉水循环的稳定性,有利于煤粉锅炉应用高温低氧燃烧技术。为了实现空气高温,可在锅炉尾部增设太阳能空气加热器,利用太阳能辅助烟气余热将二、三次风加热到873K以上。
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