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文檔簡介
1、本文利用計算流體動力學(CFD)方法,對工業(yè)上較為常見的雙列葉片式氣體分布器做了初步研究。模擬了在塔徑6000 mm、進氣口直徑為1200 mm的實驗塔內,氣體經過雙列葉片式氣體分布器后的流場分布狀況。并通過氣體分布不均勻度M,以及分布器壓降Δp對分布器的性能進行定量表征。 通過對分布器的流場分析發(fā)現,在分布器內部遠端部位通氣量相對較小,其中心平面上存在氣體的漩渦,在上下蓋板處氣體有回流現象,且由分布器近端第一組葉片處噴出的氣體
2、速度較小。此外通過分析氣體質點的運動軌跡發(fā)現,靠近進氣管壁的氣體質點大多由分布器近端葉片間噴出,而進氣管中心區(qū)域氣體質點則由分布器遠端流出,且流出后形成環(huán)向流動。本文還對分布器的適宜進氣速度進行了討論,發(fā)現較低的氣速不利于氣體均布,對于此次研究的分布器,當進氣速度達到一定數值后,其對氣體的均布作用達到穩(wěn)定。 針對發(fā)現的問題,本文通過改變分布器的結構尺寸來解決以上問題,優(yōu)化分布器的性能。通過分析模擬數據發(fā)現,氣體流過葉片會產生較大
3、的壓降。隨著葉片數量的增加,氣體分布不均勻度先減小而后增加,壓降Δp不斷增大。此外,葉片傾角、進氣端直邊長度以及進氣口與分布器的間距過大或是過小對氣量的均勻分布都是不利的。而且分布器張開角度過大也會影響氣量的均勻分布。在本模擬條件下,當每列葉片數量為38片,傾角a為8°,葉片進氣端長度b/L等于0.163,進氣口與分布器間距為25 mm,且分布器張開角度e/E為0.175時,分布器的綜合性能最好。 為了驗證使用FLUENT所得模
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