第六章,FLUENT中的燃烧模拟6.1燃烧模拟的重要性 面向实际装置(如锅炉、内燃机、火箭发动机、火灾等) 面向实际现象(如点火、熄火、燃烧污染物生成等)6.2FLUENT燃烧模拟方法概要FLUENT可以模拟宽广范围内的燃烧(反应流)问题。然而,需要注意的是:你必须保证你所使用的物理模型要适合你所研究的问题。FLUENT在燃烧模拟中的应用可如下图所示: 气相燃烧模型一般的有限速率形式(Magnussen模型)守恒标量的PDF模型(单或二组分混合物分数)层流火焰面模型(Laminarflameletmodel)Zimont模型 离散相模型煤燃烧与喷雾燃烧 热辐射模型DTRM,P-1,Rosseland和DiscreteOrdinates模型 污染物模型NOx模型,烟(Soot)模型6.3气相燃烧模型6.3.1燃烧的化学动力学模拟实际中的燃烧过程是湍流和化学反应相互作用的结果,燃烧的化学反应速率是强非线性和强刚性的。通常的化学反应机理包含了几十种组分和几百个基元反应,而且这些组分之间的反应时间尺度