【摘 要】
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本文采用商用CFD软件Fluent对基准结构的多管式旋风分离器内气固两相流场进行了数值研究,并分析了不同泄气率和排尘结构改进对多管式旋风分离器内的流场分布、颗粒逃逸的影响
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本文采用商用CFD软件Fluent对基准结构的多管式旋风分离器内气固两相流场进行了数值研究,并分析了不同泄气率和排尘结构改进对多管式旋风分离器内的流场分布、颗粒逃逸的影响规律。结果表明:多管式旋风分离器在低流量下,分离的动力包括单管的离心分离以及排尘室的重力沉降,粒径低于7μm的颗粒分离效率受到单管分离性能和管间返混的影响都非常严重,粒径增加单管对颗粒的分离能力提高,而返混成为影响分离效率的主要因素,粒径达到7μm时颗粒全部得到分离。采用泄气操作之后排尘室内的流动状态得到优化,粒径1μm颗粒管间返混量降至10%,粒径达到3μm颗粒管间返混基本消除,泄气率增加粒级效率增加,主要原因是泄气管捕集到的颗粒量增加,次级分离的负担相应也会增重,当粒径达到5μm时颗粒全部得到分离。多管式旋风分离器单管加开缝结构的排尘锥之后,在惯性分离作用下颗粒几乎全部通过侧缝进入到公共排尘室,排尘口底部排尘室内的流动状态得到了改善,粒径大于1μm的颗粒基本不存在管间返混逃逸现象,采用开缝结构排尘锥之后,颗粒分离效率大幅度提高,粒径达到5μm时颗粒全部得到分离。
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