【摘 要】
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社会的快速发展,人们环保意识不断提高,其中对影响人体健康的微细粉尘治理更是其中关键。但单一除尘技术的设备已不能满足日益严格的环保要求。本文针对旋风静电除尘器的流场、施加电场后的气固两相场进行相关的除尘仿真并进行实验验证。根据自制的实验装置参数,建立几何模型,对相关数值模拟方法进行分析及优选。依据旋风除尘器内部的高湍流特征,选取基于湍流模型的雷诺应力模型;颗粒相选择离散相模型(DPM);电极线安装在
【基金项目】
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国家基金项目(编号 51864016)“低阻文丘里静电水膜除尘技术理论及应用基础研究”;
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社会的快速发展,人们环保意识不断提高,其中对影响人体健康的微细粉尘治理更是其中关键。但单一除尘技术的设备已不能满足日益严格的环保要求。本文针对旋风静电除尘器的流场、施加电场后的气固两相场进行相关的除尘仿真并进行实验验证。根据自制的实验装置参数,建立几何模型,对相关数值模拟方法进行分析及优选。依据旋风除尘器内部的高湍流特征,选取基于湍流模型的雷诺应力模型;颗粒相选择离散相模型(DPM);电极线安装在除尘器中轴线上,电场模型通过UDF编程接口导入。根据选取的参数设置进行数值模拟,结果表明:选取圆锥底部为压力出口时不仅贴近真实情况,减少涡流,且湍流强度整体较小,更有利于颗粒捕集;对不同比例大小的除尘器进行分析,确定比例1:1。在确定旋风静电除尘器的结构基础上进行更为详细的流场、施加电场下的气固两相分析。气相流场结果表明:随着入口风速的提高,速度的矢量密度有所增加,流体停留的时间减小,加快颗粒的捕集,但涡流有加剧现象;压力云图的整体结构无明显变化,全压、动压整体数值呈现指数增长,在圆锥区域中轴线附近,均有小于筒壁附近的动压值;入口风速提高,切向、轴向速度均有所增加,最大轴向速度分布于轴线中心,最大切向速度分布于筒壁处,进一步佐证前面的流场分析,随着截面高度的增加,轴向速度先减小后增大,切向速度增大,且整体的对称性更好。施加电场后的气固两相场结果表明:电压以放电极为中心,径向减小,电极所在的轴向中心区域和圆柱筒壁的电压分布均匀,但圆锥区域由于电极距筒壁的距离不同,导致电压分布不均;不同电压下的切向速度均大致呈现“M型”分布,与前面的单独气相流场结构吻合,随着电压升高,切向速度增加的幅度变大,对轴向速度的作用主要体现在增大中轴线的上行气流速度和减小下行气流的速度;从整体来看,电压的升高对切向速度增大的幅度更加明显。随着电压升高,在圆锥区域被捕获的颗粒增多,表明电压升高,会减少颗粒的回流区域,增大颗粒的捕获;且电压越高,相对小粒径的除尘效率越高,总除尘效率越高;随着入口风速的提高,相对小粒径的除尘效率降低,为提高颗粒的捕集效率,应适当降低风速。实验验证结果表明:旋风静电除尘器选择的各种模型以及参数设置是合理的。为进一步探究气固液情况下旋风静电除尘器的除尘效果,对不同除尘方式进行实验,结果表明:旋风+水膜+静电对不同粒径的除尘效率均优于其他组合方式;针对不同粒径,旋风+水膜和旋风+静电的除尘效率有一定的区别,但都优于单一的旋风除尘。
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