【摘 要】
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湿法烟气脱硫技术由于技术成熟、稳定而得到广泛应用,其喷淋层内流体流动规律特征会对气液两相间传质传热过程产生影响进而决定脱硫效率。本文采用激光粒度仪及湿法等动外取样法,结合高速摄影流动显示技术,对喷淋层流动单元模型内气液逆流接触及液滴夹带过程进行实验研究。研究表明:结合高速摄影捕捉画面,对喷淋层流动单元模型内气液逆流接触过程液相流动特点进行总结,可分为波动区、破碎区及夹带区;在气相时均切应力及脉动切
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湿法烟气脱硫技术由于技术成熟、稳定而得到广泛应用,其喷淋层内流体流动规律特征会对气液两相间传质传热过程产生影响进而决定脱硫效率。本文采用激光粒度仪及湿法等动外取样法,结合高速摄影流动显示技术,对喷淋层流动单元模型内气液逆流接触及液滴夹带过程进行实验研究。研究表明:结合高速摄影捕捉画面,对喷淋层流动单元模型内气液逆流接触过程液相流动特点进行总结,可分为波动区、破碎区及夹带区;在气相时均切应力及脉动切应力作用下,波动区内喷淋“液层”呈现周期性振荡,即Rayleigh-Tayler不稳定性;破碎区内液相对气相阻碍作用减小,气相优先从此区域通过并对喷淋“液层”产生破碎作用,形成液滴随气相夹带上行;夹带区液滴粒径沿轴向方向波动不定,分析认为是气相流场复杂性致使。通过对相关流动参数测试可以得出以下规律:在截面气速为3.8m/s、液相喷淋流量为14m3/h时,喷淋“液层”前后压降介于80~120Pa,夹带液滴中位粒径介于250~300μm之间,含液率介于40~60g/m3之间;截面气速及喷淋流量的增大会导致气液间作用力增强,“液层”前后压降逐渐增大,夹带液滴粒径逐渐减小,同时由于夹带液滴体积分数减小,除雾器入口含液率呈现先增大后减小的趋势;喷嘴锥角的不同改变了液相初速度方向,在选用锥角较小喷嘴时,纵向方向上气液间作用力增大,气相湍流扰动增强,致使“液层”前后压降、夹带液滴粒径及除雾器入口含液率均相对较小;喷淋层数的增加使得液相体积分数增大,气液相间湍流混合增强,“液层”前后压降及除雾器入口含液率相应增大,夹带液滴粒径减小;随着液相循环介质动力粘度的增加,液相比重及混合动能增大,“液层”前后压降增大,夹带液滴粒径减小,除雾器入口含液率相对较小。本课题可定量为除雾器的设计提供参考,同时也可为喷淋层内气液传热传质过程的研究提供借鉴意义。
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