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文檔簡介
1、目前濕式煙氣脫硫采用的除霧器對平均粒徑大于20μm的液滴脫除效率高,而對粒徑小于20μm的微小液滴脫除效果并不理想,且近幾年,國家對環(huán)保及節(jié)能提出更高要求,研發(fā)高效、經(jīng)濟(jì)的氣-液兩相分離技術(shù),是提高氣-液分離設(shè)備對微小粒徑液滴脫除效率的關(guān)鍵。靜電聚結(jié),該技術(shù)作為一種環(huán)保、節(jié)能、高效的分離技術(shù)已在液-液兩相分離中得到了寬泛運用,而在氣-液兩相分離中的應(yīng)用較為少見,因此研究電場下作用下氣-液兩相流場中的液滴變形和聚結(jié)行為,不僅完善了氣-液兩
2、相中液滴靜電聚結(jié)的理論,而且對推動國內(nèi)在靜電聚結(jié)領(lǐng)域和氣-液分離技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展與進(jìn)步具有深遠(yuǎn)而又重大的理論和實際意義。
本文采用基于Cahn-Hilliard方程的相場方法將電場和流場進(jìn)行耦合,建立耦合場作用下單個液滴的變形和雙液滴聚結(jié)的數(shù)值模型,研究分析液滴在變形和聚結(jié)的過程中,兩相流速、電場強(qiáng)度、液滴界面張力、液滴粒徑等因素對分散相液滴變形和聚結(jié)行為的影響。
本文通過對電場作用下單個液滴變形行為的數(shù)值模擬研究發(fā)現(xiàn)
3、:在流場單一作用下,當(dāng)兩相流速低于0.7m/s,液滴粒徑越大,液滴變形度越大;當(dāng)兩相流速在0.71m/s~20.06m/s之間,14μm粒徑液滴變形度最大,10μm粒徑液滴次之,18μm粒徑液滴最小;當(dāng)兩相流速大于20.07m/s,液滴粒徑越大,液滴變形度越小;在電場和流場耦合作用下,液滴變形度隨兩相流速、電場強(qiáng)度增大而增大,隨液滴粒徑、界面張力增大而減小。
通過對電場作用下雙液滴聚結(jié)行為的數(shù)值模擬研究發(fā)現(xiàn):在流場和電場耦合的
4、作用下,液滴的行為分為聚結(jié),聚結(jié)后破裂和不聚結(jié)三種行為;在較低的流速下,當(dāng)施加的電場強(qiáng)度低于臨界場強(qiáng)時,液滴對相互靠近,接觸直至聚結(jié),并且隨著電場強(qiáng)度的增大,液滴對靠近速率加快,液滴對聚結(jié)時間縮短;當(dāng)施加的電場強(qiáng)度高于臨界場強(qiáng)時,液滴對相互靠近,接觸,并在接觸后又破裂;在較高的流速下,液滴不易發(fā)生聚結(jié)。在電場和流場耦合作用下,液滴的聚結(jié)時間隨著液滴粒徑,兩相流速的減小而減少,隨著電場強(qiáng)度,液滴界面張力的增大而減少。
本文借助數(shù)
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