撞击流吸收器流动特性的三维数值模拟研究

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Elperin在1961年首先提出了撞击流(Impinging Streams,IS)的概念,随后进行了十多年的两相流撞击实验及其应用的研究。在此基础上,Tamir、伍沅等人进行了关于撞击流强化传质研究及撞击流在干燥、吸收、气体和固体的冷却和快速加热、混合、多相反应等过程中的应用研究。研究结果证实,撞击流不但可以强化多相流系统的热质传递过程,而且还可以极大地促进化学反应的进行。伍沅等人并指出,燃煤烟气净化过程或许是撞击流技术的一个非常恰当的应用对象。 近年来,很多文献报道了针对撞击流反应器的热质高效传递特点而进行的撞击流应用实验研究和简单的二维数值模拟,而采用FLUENT软件对撞击流特性进行三维数值模拟研究的报道却很少。由于采用实验研究会带来巨大的投资,而且实际的撞击流又是三维的,若用二维数值模拟肯定会带来很大的误差,所以,本文提出用FLUENT软件对撞击流吸收器的流场和颗粒运动特性进行三维数值模拟,可以更好地揭示其实际流动规律,并进行更准确地计算分析,为设计开发撞击流燃煤烟气净化装置及其实际应用提供有用的基础数据和理论依据。 本文通过建立撞击流吸收器几何模型、划分网格、选择适当的数学模型和参数并迭代计算,首先研究了空气的单相流动特性,主要探讨流场的形态以及静压和速度的分布情况,并且讨论了空气进口速度和加速管间距对空气最大径向速度的影响。其次,研究了铁颗粒的运动特性,主要包括铁颗粒的运动轨迹、轴向速度、浓度分布和颗粒平均停留时间,并且讨论了进口速度、颗粒直径和加速管间距对颗粒平均停留时间的影响。 从数值模拟结果与实验数据的比较可以看出,数值模拟的结果符合现有撞击流理论并且与实验数据基本一致,这不仅验证了所建模型的正确性,而且证明使用三维数值模拟方法来进行撞击流研究是可行的。本文的数值模拟结果为撞击流吸收器的优化和改进设计提供了基础数据和理论依据,并为最终获得一种高效、低耗、具有独立知识产权的磁撞击流脱硫新技术打下了基础。
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