





通过半个除尘设备整体的模拟计算,发现采用不同开口的均匀分布板可以大大优化集尘器内的流场。除尘设备通过试验发现,当过滤风速控制在1.Om/min左右时,不仅在袋式除尘部件处***体的能力范围内,而且不会增加***成本。由此可见,物理模型试验方法可以节约和有效地研究袋式除尘器内部的气流分布。模型试验基于相似性原理。
如前所述,数值模拟的结果是否正确,是否与实际生产中遇到的问题相同,都需要通过物理模型试验来验证。物理模型试验结果可以更新数值模拟方法,修正模型问题,除尘设备,提高数值计算的精度。通过相似性原理和相似性判据,使模型试验更接近原型的实际情况,减少模型试验引起的试验误差。对于流场运动模型,曲阳县除尘设备,除尘设备主要基于三种相似性原理,即几何相似性、运动相似性和动态相似性。除尘设备中的流体是电厂烟气。在集尘器内部流动过程中,温度、压力差变化很小,可以忽略不计。流动中的流体可以看作是不可压缩流体。由于试验模型材料和系统结构的限制,采用室温单相流空气介质代替电场烟气进行试验,满足相似原理和相似准则,具有较高的参考价值。
与市场上现有的袋式除尘器和静电除尘器相比,除尘设备具有有效过滤面积大、压差小、体积小、使用寿命长等特点。它是收集大气中PM2.5颗粒物的较佳设备,已成为工业除尘器发展的新方向。由于滤波器内部流场的复杂性,用实验方法测量滤波器内部流场的数据比较困难。在滤筒除尘器的设计中,大多依靠经验进行粗略的设计,不合理的结构设计会导致除尘设备内部流场分布不正常,布袋除尘设备价格,影响除尘器的效率和使用寿命。因此,有必要对除尘器内的流场进行数值模拟。计算流体动力学(CFD)是一门成熟的学科。随着计算机硬件和软件的快速发展,现有的CFD软件能够地模拟各种复杂流场。数值模拟具有成本低、周期短、重复性好等优点。
随着雷诺数的增加,除尘设备多孔板的阻力系数先稳定后减小,后趋于稳定。其原因在于通过多孔板的气流所形成的涡流不断吸收周围气流,并运动、碰撞、摩擦和变形。在这个过程中,流体不断地消耗能量,导致局部阻力损失。除尘设备总能耗用穿孔板前后压降表示,能耗难度用阻力系数表示。一般来说,除尘设备雷诺数对多孔板阻力系数的影响很小。
随着雷诺数的增加,阻力系数先减小,然后稳定,然后缓慢减小。研究了雷诺数条件下多孔板的阻力系数与开孔率的关系。从图中可以看出,在不同雷诺数条件下,阻力系数与开度关系密切。当开孔率为0.30时,阻力系数与开孔率呈负相关,即开孔率增大,阻力系数减小,且趋势较快。当开孔率增加到0.50时,变化范围变小并且几乎稳定,直到开孔率增加到0.68。试验结果与国外研究接近,阻力系数与开孔率的关系接近指数函数,表明低、中、高开孔率对多孔板阻力系数的影响是密切的。除尘设备根据流体力学原理,当雷诺数相同时,随着开度减小,回流区与主流区、流体介质中的颗粒和颗粒之间的相互作用越来越强,流体介质越来越分离,然后与主流汇聚。在此过程中,能量消耗逐渐增加,压力损失增大,极限阻力系数随开度比的减小而增大。
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