【摘 要】
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为考察旋风分离器的高温分离性能,本文选用一个Φ300mm的切流反转式旋风分离器,在303~973K的温度范围内进行性能实验。实验粉料为二氧化硅和粉煤灰,其中位粒径分别为14.44μm、13
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为考察旋风分离器的高温分离性能,本文选用一个Φ300mm的切流反转式旋风分离器,在303~973K的温度范围内进行性能实验。实验粉料为二氧化硅和粉煤灰,其中位粒径分别为14.44μm、13.85μm,密度分别为2600kg/m3、2300kg/m3;实验气体为烟气,入口气速范围为12~36m/s。实验测定了不同温度和入口气速下的分离效率与压降。结果表明:对同种粉料,分离效率与压降均随温度升高而降低;压降随入口气速增加而增大,分离效率以最佳入口气速为界先增加后降低。 但是,两种粉料的分离效率和压降却存在较大差异。尽管粉煤灰密度和中位粒径都更小,但在相同温度和入口气速下,其分离效率却更高,压降也更大,其主要原因在于两种颗粒的形状不同。粉煤灰颗粒更接近球形,“有效壁面粗糙度”越小,气流旋转强度越大,并且颗粒绕流阻力系数越小,因而分离效率和压降较大。本文通过引入颗粒球形度,对器壁摩擦系数和颗粒绕流阻力系数进行修正,得出了更为精确的切割粒径计算式。 本文还提出了一种反映入口浓度影响的“串级分离”观点,即颗粒分离分为颗粒支配区内的一级分离和气体支配区的二级分离。通过对Muschelknautz分离效率计算模型的改进,得到了包含入口浓度和颗粒球形度影响的新的计算方法,经验证这一方法有较好的准确性和适用性。
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