空气净化器流道结构对流场及PM2.5净化效果的影响研究

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近几年,中国多个省市受雾霾影响严重,PM2.5是雾霾的主要成分,同时也是大气污染的主要来源。由于PM2.5粒径小,比表面积大,在其表面容易吸附多环芳烃、多环苯类、病毒和细菌等有毒物质,对人体健康、全球气候和生态系统造成很大的危害。空气净化器可以有效降低室内PM2.5浓度,提高室内空气质量。本实验研究使用的空气净化器以物理吸附为原理,为减小流动阻力,采用切向流净化空气,即吸附材料与空气流动方向平行。为了增大吸附面积和PM2.5与吸附材料的碰撞几率,吸附材料呈褶皱式结构。本文利用Fluent软件对不同流道间距和褶皱深度下空气净化器内部流道的压力和速度分布进行模拟研究。模拟结果表明,从空气净化器的入口到出口,压力呈下降的正常趋势,空气流经褶皱式流道时会产生耦合效应和漩涡,导致局部压力减小或局部速度降低,当流道间距小于等于褶皱深度时,褶皱内部速度分布不均匀,当流道间距大于褶皱深度时,褶皱内部的速度分布呈大的漩涡状。为了探究空气净化器的流道间距、吸附材料的褶皱深度以及处理风量对PM2.5净化效果的影响。本文参照国家标准,在密闭的实验舱中进行了PM2.5浓度衰减实验,并比较了不同条件下PM2.5的总衰减曲线、空气净化器的洁净空气量、净化能效、有效净化效率和累积去除率。实验结果表明流道间距、褶皱深度和处理风量都最大时,洁净空气量和累积去除率最大;褶皱深度和处理风量最小,流道间距最大时净化能效达到最大值;当褶皱深度和流道间距最小时,有效净化效率达到最大值,处理风量对有效净化效率的影响很小。结合模拟和实验结果可知,当褶皱内部的漩涡最大时,洁净空气量和累积去除率达到最大值;在流道压降最小时,净化能效达到最大值。
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