【正文】
49:76873.[5] A Blais, P Proulx, and M I Boulous, Threedimensional numerical modeling of a magnetically deflected dc transferred arc in argon, J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) 488496.。通過數值模擬分析,將來可以對等離子體電弧爐進一步優(yōu)化設計,以提高其處理效率。本文的數值模擬結果清晰地反映了等離子體電弧的高溫陰極射流現象,而電弧區(qū)周圍的氣體又進一步被陰極射流加熱和驅動。A Blais等人曾進行過類似的工作 [5],本文與之區(qū)別在于電磁場方程的使用上。在圖 (圖中A和B區(qū)域),這對于危險廢棄物的處理非常重要,因為漩渦的存在可以增加氣體在高溫反應區(qū)中停留的時間,以便提高危險廢棄物的處理效率。圖 作者計算所得等離子體電弧爐內等溫線圖 電弧核心區(qū)域等溫線圖7中顯示的是等離子體電弧爐內部的流場速度矢量圖。圖5 等離子體電弧爐結構圖表2 等離子體電弧爐邊界條件ABBCCDDEAET2000 K 1500 K1500 K40 V40 V00000 計算結果本例與之前算例的計算方法相同,所得到的等溫線見圖6。當前算例的邊界條件匯總于表2中。爐體被簡化為一個封閉的軸對稱模型,實際上在爐體的側面應該有一個進口和一個出口。它被用于危險有機廢棄物的裂解以及含有重金屬元素的無機廢棄物的玻璃化,即PP/V(Plasma Pyrolysis/ Vitrification)技術。2等離子體電弧爐的數值模擬本算例是針對等離子體電弧爐內部情況的數值模擬。而在MHD計算模型中,等離子體并不是被視為電子和離子的混合物,而是被當做一種單組