【摘 要】
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该课题在Eulerian体系下采用双流体模型研究稠密气固两相流动. 建立稠密气固两相流流体和学基本方程,采用大涡模拟计算气固两相中气相湍流流动,和基于稠密气体运动学基础的颗
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该课题在Eulerian体系下采用双流体模型研究稠密气固两相流动. 建立稠密气固两相流流体和学基本方程,采用大涡模拟计算气固两相中气相湍流流动,和基于稠密气体运动学基础的颗粒动理学方法模拟颗粒相湍流流动.建立了颗粒粘度和热传导系数与颗粒温度的关系.在冷态循环流化床内进行气固两相流研究,物料是平均密度为1650kg/m<3>和平均粒经为75μm的FCC颗粒.颗粒浓度(或空隙率)采用γ-射线密度计和x-射线密度计测量,采用非等速取样技术测量颗粒流率.根据实测的颗粒流率和颗粒浓度计算局部颗粒速度.统计分析空隙率(颗粒浓度)时序列,得出时均颗粒浓度人布和自相关函数分布.采用快速傅立叶变换(FTT)计算其功率谱密度,给出了主频率与颗粒浓度的关系.采用混沌理论,研究颗粒浓度脉动的混沌特性,数值模拟给出气固两相流的颗粒浓度、颗粒流率和速度场,模拟计算结果与试验结果基本吻合.模拟结果得到了与试验结果相同的环一核流动结构.数值预测存在着颗粒流率最大值位于核-核界面处,且计算结果与试验结果相一致.数值模拟计算结果表明在环区偏离了实验值,两者的变化趋势是一致的.
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