search query: @keyword modelling / total: 145
reference: 42 / 145
« previous | next »
Author:Rossi, Antti
Title:Bubbling fluidized bed combustion furnace modelling
Kuplapetipolttokattilan tulipesän mallintaminen
Publication type:Master's thesis
Publication year:2010
Pages:87 + [1]      Language:   eng
Department/School:Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta
Main subject:Energiatalous ja voimalaitostekniikka   (Ene-59)
Supervisor:Ahtila, Pekka
Instructor:Tiihonen, Janne
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  5987   | Archive
Keywords:bubbling fluidized bed combustion
furnace
modelling
zone method
kuplapetipoltto
tulipesä
mallintaminen
zone-menetelmä
Abstract (eng): This master's thesis studies heat transfer and its modelling in the furnaces of the bio fuel fired bubbling fluidized bed boilers Andritz provides.
Primary objective is to develop a simple and fast to use furnace model that calculates the vertical temperature and heat flux profiles in the furnace.

This thesis consists of six chapters.
The first three discuss bubbling fluidized bed technology and combustion in general.
The next two chapters discuss radiation modelling and introduce the developed model.
The final chapter is dedicated to the model validation.

The developed model consists of three parts: flue gas calculation, radiative heat transfer calculation and furnace energy balance calculations.
Results of the flue gas calculations are used in the radiation calculations, which form the core of the developed model.
Finally, the furnace energy balances give as a result the vertical heat flux and temperature profiles.

The Zone method has been chosen for the radiation modelling.
It is based on dividing an enclosure, i.e. a furnace, into volume zones each with uniform gas properties.
Each volume zone is divided further into smaller subareas and -volumes.
Areas through which two sub elements exchange radiation are calculated for each element pair.
These areas are called direct exchange areas.

The developed model has proved to be a sound base for future development of a new in-house furnace modelling tool.
Main development areas of the model are related to the direct exchange area calculation of the Zone method.
Abstract (fin): Tässä diplomityössä tutkitaan lämmönsiirtoa ja sen mallintamista Andritzin toimittamien biopolttoisten kuplapetikattiloiden tulipesissä.
Tärkein tavoite on kehittää yksinkertainen ja nopeakäyttöinen tulipesämalli, joka laskee vertikaalisen lämpötila- ja lämpövuoprofiilin tulipesässä.

Diplomityö koostuu kuudesta kappaleesta.
Kolmessa ensimmäisessä esitellään kuplapetiteknologiaa ja -polttoa yleisellä tasolla.
Seuraavissa kahdessa kappaleessa käydään läpi säteilylämmönsiirtoa ja esitellään kehitetty tulipesämalli.
Viimeisessä kappaleessa käsitellään mallin validointia.

Kehitetty tulipesämalli koostuu kolmesta osasta: savukaasulaskennasta, säteilylämmönsiirtolaskennasta ja tulipesän energiataselaskennasta.
Savukaasulaskennan tuloksia käytetään säteilylämmönsiirtolaskuissa, jotka muodostavat mallin ytimen.
Tulipesän energiataselaskennan tuloksena saadaan vertikaalinen lämpövuo- ja lämpötilaprofiili.

Säteilylämmönsiirrossa on käytetty Zone-menetelmää.
Se perustuu tulipesän jakamiseen vyöhykkeisiin, joilla kullakin on homogeeniset kaasun ominaisuudet.
Kukin vyöhyke jaetaan vielä pienempiin pinta-ala- ja tilavuusalielementteihin.
Tämän jälkeen lasketaan ala, jolle kunkin alielementtiparin säteilylämmönsiirto kohdistuu.

Kehitetty tulipesämalli on osoittautunut hyväksi pohjaksi uuden yhtiön sisäisen tulipesän mallinnustyökalun rakentamiselle.
Oleellisimmat tulipesämallin kehityskohteet liittyvät Zone menetelmän alielementtilaskentaan.
ED:2011-01-10
INSSI record number: 41477
+ add basket
« previous | next »
INSSI