三维喷动床内异径干湿颗粒混合特性数值模拟
本文选题:湿颗粒 切入点:两相流 出处:《化工学报》2017年12期
【摘要】:基于计算流体力学-离散单元法,建立了三维喷动床内气固两相流数学模型,采用Fortran语言编制了并行数值模拟程序。对三维喷动床内两种不同直径的干颗粒及湿颗粒的混合特性进行了数值模拟,并从颗粒角度分析了双组分颗粒的运动机制。利用Lacey混合指数对床内整体以及特定区域的混合程度进行了定量分析,并研究了液桥体积、颗粒密度比以及表观气速对异径颗粒混合的影响。结果表明:在单孔射流喷动床内,干湿两种颗粒流动方式相似,湿颗粒无明显的聚团现象;液桥力对小直径的颗粒影响较大,使不同直径湿颗粒速度差减小;环隙区内颗粒的混合是影响整床颗粒混合的关键因素;液桥体积对颗粒混合的影响较大,对颗粒密度比以及表观气速的影响有限。
[Abstract]:A mathematical model of gas-solid two-phase flow in spouted bed is established based on computational fluid dynamics and discrete element method. A parallel numerical simulation program was developed by using Fortran language. The mixing characteristics of two dry and wet particles with different diameters in a three dimensional spouted bed were numerically simulated. The motion mechanism of two-component particles is analyzed from the point of view of particles. The mixing degree of the whole bed and the specific area is quantitatively analyzed by using Lacey mixing index, and the liquid bridge volume is studied. The effect of particle density ratio and apparent gas velocity on the mixing of different diameter particles. The results show that in the spouted bed of single hole jet, the flow patterns of dry and wet particles are similar, there is no obvious cluster phenomenon of wet particles, and the influence of liquid bridge force on small diameter particles is greater. The particle mixing in the annular zone is the key factor affecting the particle mixing, while the liquid bridge volume has a great influence on the particle mixing, and the effect on the particle density ratio and the apparent gas velocity is limited.
【作者单位】: 华北电力大学能源动力与机械工程学院;
【基金】:国家自然科学基金项目(11602085) 河北省自然科学基金项目(E2016502098)~~
【分类号】:TQ027.1
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本文编号:1690012
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