【摘 要】
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旋转正位移式液体增压器(Rotary Pressure Booster, RPB)是一种通过高低压液体直接接触实现压能回收利用的能量交换技术。由于结构简单、操作方便、运行稳定和很高的压能回收
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旋转正位移式液体增压器(Rotary Pressure Booster, RPB)是一种通过高低压液体直接接触实现压能回收利用的能量交换技术。由于结构简单、操作方便、运行稳定和很高的压能回收效率,在反渗透膜法海水淡化系统(Seawater Reverse Osmosis, SWRO)中得到了广泛应用。由于旋转正位移式压能回收技术的复杂性和严格的技术保密,RPB机理与核心技术问题公开的研究资料很少,相关理论分析和实验研究工作有待于开展。为了自主掌握设计技术,本文设计了旋转式增压器模型,建立了以RPB装置为核心的液体压力能回收实验研究系统,对液体压能回收过程中的液体质量传递和端面密封两大核心问题进行了理论分析和实验研究。本文主要的研究内容包括:(1)设计了旋转式增压装置模型,并建立以旋转式增压装置为核心的实验系统,进行了端面密封性能实验研究工作。并将泄漏量的实验数据与数值计算结果进行对比分析,可以作为判断增压器内转子是否旋转的有效办法。(2)研究了旋转式增压器内端面液膜的密封机理。为了获得压差、端面间隙、转速及壁厚与泄漏量之间的关系,对旋转式增压器内端面密封问题的特点进行深入分析研究。建立了微米级间隙的三维计算模型,通过实验结果和模拟结果比较,证明了计算模型的合理性和有效性。运用该计算模型分析了压差和间隙对压差流的影响,确定了最佳液膜厚度;以及孔道壁厚对泄漏量的影响,确定了最佳壁厚值。(3)为了研究转子孔道内盐水与海水掺混的控制问题,建立了RPB孔道内流体掺混过程的三维数值计算模型,描述了流体在孔道内两不同浓度流体间的质量传递过程,在此过程中孔道内形成了稳定的、往复移动的液柱活塞,用来分隔不同浓度的流体。“液柱活塞”的形成对于掺混率控制具有重要的意义。转子转速和入口流速是影响掺混率与有效容积率的主要因素,两者对其呈相反的影响态势,在此基础上,以孔道有效容积率和掺混率为优化目标,探索了流量、转子转速和转子几何结构的最佳匹配关系。本文的研究内容和结论可作为优化设计下一代旋转式增压器模型的依据。
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