研究方向:
1. 燃烧技术开发,新型燃烧器、加热炉开发,相关节能、环保方面的研究;
2. 反应器放大、模拟与优化设计。
3. 换热强化,新型换热结构开发,换热设备优化及技术改造;
4. 催化燃烧技术及工程应用(VOCs治理及天然气催化燃烧)。
英文标签:
Numerical Simulation;Catalytic Combustion;Cfd Simulations;Pipe Friction Modeling;Transient Flow Analysis;Ethylene Cracking Furnace;Flow Reverse Reactor;Computational Fluid Dynamics;Ethylene;Heat Flux
研究成果:
1.2×350MW SCR反应器的流场数值模拟及优化。采用计算流体力学方法实现SCR反应器气流均匀分布,提高脱硝效率、减少喷氨量、降低运行成本。
2.板式换热器强化传热机理研究。采用计算流体力学方法分析换热器内完整流道内的流动和传热的细节,得到改进换热器结构的方案、实现了换热器的强化换热。
3.120t/h LNG气化器(ORV)国产化。采用计算流体力学模拟ORV的流动、传热和结冰情况,对ORV换热元件进行优化设计,改善低温运行性能,降低设备运行成本。
4.年产6万吨乙烯裂解炉数值模拟及工艺优化。采用计算流体力学模拟乙烯裂解炉的燃烧和裂解反应,能够提高乙烯收率15%,且降低5%燃料消耗,每年为企业创造大量经济效益。
5.风排瓦斯催化氧化技术及工业试验。完成处理量为60000m3/h风排瓦斯催化氧化技术工业试验,该技术列入科技部、环保部、工信部发布的列入《节能减排与低碳技术成果转化推广清单(第二批)》。
6.低浓度瓦斯催化氧化供热技术研究。采用催化氧化技术实现煤矿超低浓度瓦斯减排,同时解决煤矿生产用热问题。既减少温室气体排放,又为企业创造大量经济效益。
7.270t/h燃气锅炉的数值模拟及优化。采用计算流体力学方法模拟燃烧器在锅炉炉膛内燃烧情况。确定合理的燃烧器、炉膛结构和锅炉运行的工艺参数,确保燃烧器火焰稳定、不发生干扰、水冷壁管表面不超温,同时实现低氮燃烧,为超大型锅炉的设计提供理论依据。
8. 陶瓷基复合材料粘接过程流动仿真及PIV测量。采用计算流体力学方法模拟粘接剂在粘接界面的流动过程,为制定合理的粘接工艺提供定量化的依据,并提高重要结构的粘接质量,实现粘接过程数值化和可视化。
论文著作:
1. Jia Z, An efficient computational scheme for building operating maps for a flow reversal reactor, Chemical Engineering Science, 134(2015)423–432
发明专利:
1.201510594527.6 一种风排瓦斯催化氧化的设备与方法
2.201610151151.6 一种气体分布装置
3.201710631756.X 一种VOCs催化氧化的系统与方法
4.201820338085.8 一种提高煤层气利用效率的设备
5.01810203010.3 一种近零污染物排放的气体燃烧设备、方法及其应用
6.201810202540.6 一种低热值燃料的催化氧化系统与方法