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料倉(cāng)改流體對(duì)粉體下料影響的研究

發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 05:24
  料倉(cāng)改流體的引入可以調(diào)節(jié)下料過(guò)程中出現(xiàn)的多種不正常的操作現(xiàn)象,本文首先借助實(shí)驗(yàn)調(diào)查了改流體對(duì)料倉(cāng)粉體流動(dòng)和下料流率的影響,然后預(yù)測(cè)了引入改流體形成的復(fù)雜流道結(jié)構(gòu)料倉(cāng)的下料流率,最后采用計(jì)算顆粒流體力學(xué)(CPFD)的方法對(duì)比分析了改流體對(duì)料倉(cāng)流動(dòng)參數(shù)的影響。在實(shí)驗(yàn)室搭建的有機(jī)玻璃料倉(cāng)下料平臺(tái)上,針對(duì)無(wú)改流體、封閉改流體和開(kāi)放改流體三種情況所形成的不同流道結(jié)構(gòu),對(duì)比給出了不同性質(zhì)粉體的下料特性,定量分析了對(duì)下料流率的促進(jìn)作用。研究表明,改流體的引入有利于料倉(cāng)內(nèi)下料流率提高,封閉改流體促進(jìn)流動(dòng)效果更加明顯,開(kāi)放改流體會(huì)造成料倉(cāng)內(nèi)先后流動(dòng)的下料順序。對(duì)于無(wú)改流體料倉(cāng),基于劃分的流動(dòng)區(qū)域,借助流率校正因子F修正了最小能量理論方程,考慮了實(shí)際下料過(guò)程中剪切流動(dòng)區(qū)的影響,拓展了理想的下料模型。對(duì)于封閉改流體料倉(cāng),根據(jù)流道結(jié)構(gòu)特征結(jié)合對(duì)粉體的受力分析,修正了模型中的錐角項(xiàng)。對(duì)于開(kāi)放改流體料倉(cāng),基于料倉(cāng)內(nèi)粉體競(jìng)爭(zhēng)下料的流動(dòng)機(jī)制,關(guān)聯(lián)了改流體內(nèi)側(cè)和外側(cè)的下料流率,最終建立了改流體料倉(cāng)的下料流率預(yù)測(cè)模型。該模型綜合考慮了粉體物性、下料流型和流道結(jié)構(gòu)的影響,可有效預(yù)測(cè)不同結(jié)構(gòu)料倉(cāng)中粉體的下料流率,且偏差<... 

【文章來(lái)源】:華東理工大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:81 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

料倉(cāng)改流體對(duì)粉體下料影響的研究


圖2.1?Geldart粉體分類(lèi)??Fig.2.1?Geldart?classification?of?powders??A:;,,

料流,粒徑,顆粒


華東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文?第5頁(yè)??^?S、??|?乂??1000?2000??Particle?Diameter(j?im)??圖2.2下料流率與顆粒粒徑的關(guān)系??Fig.2.2?Relationship?between?discharge?rate?and?particle?size??Liu[28]研究了粒徑在10?pm到250?pm范圍內(nèi)粉煤的下料行為,發(fā)現(xiàn)隨著粉煤粒徑的??增大,下料過(guò)程逐漸變得順暢。下料狀態(tài)由小于30?pm時(shí)的不能下料,演變?yōu)椋常埃浚保埃??叩1時(shí)的不穩(wěn)定下料,最終達(dá)到大于100?pm時(shí)的質(zhì)量流。Liu認(rèn)為煤粉粒徑的減小會(huì)導(dǎo)??致顆粒間內(nèi)聚力和顆粒對(duì)壁面粘附效應(yīng)的增加,這將會(huì)導(dǎo)致料倉(cāng)內(nèi)的粉體流動(dòng)問(wèn)題。??粒徑分布對(duì)料倉(cāng)下料過(guò)程也有比較大影響。Kumar[29]等研究了粒徑分布服從Rosin-??Rammler(R-R)分布粉體的下料行為。R-R分布的特征可由寬度參數(shù)《和位置參數(shù)x’兩個(gè)??參數(shù)來(lái)反映,如圖2.3所示,當(dāng)位置參數(shù);c’固定時(shí),下料流率隨寬度參數(shù)》的增大而減??;當(dāng)寬度參數(shù)〃位固定時(shí),下料流率隨置參數(shù)X’的增大而減校粒徑分布也會(huì)對(duì)下料??過(guò)程中料倉(cāng)內(nèi)的速度分布、顆粒的離析狀況以及粉體的堆積密度產(chǎn)生影響。??3〇?-?(a)?3.0?*(b)??I?25?;?J?25?;??I?20-?jT?—?n=3-5?f?20-?^?—^^3,5??1?M?—?n-4?S?— ̄.v*?=?4??亂?15-?JF?—-11=4,5?I?15-?^??I?1〇:?X\?—|?:?MA?—^5??U????*?:—?monodtsperse?*p?Mr?—?iti

粒徑分布,料流,粒徑分布


華東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文?第5頁(yè)??^?S、??|?乂??1000?2000??Particle?Diameter(j?im)??圖2.2下料流率與顆粒粒徑的關(guān)系??Fig.2.2?Relationship?between?discharge?rate?and?particle?size??Liu[28]研究了粒徑在10?pm到250?pm范圍內(nèi)粉煤的下料行為,發(fā)現(xiàn)隨著粉煤粒徑的??增大,下料過(guò)程逐漸變得順暢。下料狀態(tài)由小于30?pm時(shí)的不能下料,演變?yōu)椋常?10??叩1時(shí)的不穩(wěn)定下料,最終達(dá)到大于100?pm時(shí)的質(zhì)量流。Liu認(rèn)為煤粉粒徑的減小會(huì)導(dǎo)??致顆粒間內(nèi)聚力和顆粒對(duì)壁面粘附效應(yīng)的增加,這將會(huì)導(dǎo)致料倉(cāng)內(nèi)的粉體流動(dòng)問(wèn)題。??粒徑分布對(duì)料倉(cāng)下料過(guò)程也有比較大影響。Kumar[29]等研究了粒徑分布服從Rosin-??Rammler(R-R)分布粉體的下料行為。R-R分布的特征可由寬度參數(shù)《和位置參數(shù)x’兩個(gè)??參數(shù)來(lái)反映,如圖2.3所示,當(dāng)位置參數(shù);c’固定時(shí),下料流率隨寬度參數(shù)》的增大而減??;當(dāng)寬度參數(shù)〃位固定時(shí),下料流率隨置參數(shù)X’的增大而減校粒徑分布也會(huì)對(duì)下料??過(guò)程中料倉(cāng)內(nèi)的速度分布、顆粒的離析狀況以及粉體的堆積密度產(chǎn)生影響。??3〇?-?(a)?3.0?*(b)??I?25?;?J?25?;??I?20-?jT?—?n=3-5?f?20-?^?—^^3,5??1?M?—?n-4?S?— ̄.v*?=?4??亂?15-?JF?—-11=4,5?I?15-?^??I?1〇:?X\?—|?:?MA?—^5??U????*?:—?monodtsperse?*p?Mr?—?iti

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Prediction of flow patterns during silo discharges using a finite element approach and its preliminary experimental verification[J]. S.Ding,H.Li,J.Y.Ooi,J.M.Rotter.  Particuology. 2015(01)
[2]粉體流動(dòng)性及噴流性測(cè)量方法及其應(yīng)用[J]. 崔靈,笹辺修司,清水健司,橫山豊和.  中國(guó)粉體技術(shù). 2012(01)
[3]靜態(tài)堆積顆粒中的力鏈分布[J]. 孫其誠(chéng),王光謙.  物理學(xué)報(bào). 2008(08)
[4]料倉(cāng)中粉體流動(dòng)數(shù)學(xué)模型分析[J]. 程慧星,龔欣,郭曉鐳,代正華,陳鋒,熊浪.  化學(xué)工程. 2005(03)

博士論文
[1]粉體體系堆積、流動(dòng)特性及其與顆粒間作用力關(guān)系研究[D]. 劉一.華東理工大學(xué) 2017
[2]煤粉在通氣料倉(cāng)中的下料及其影響因素研究[D]. 陸海峰.華東理工大學(xué) 2012
[3]料倉(cāng)內(nèi)散體流動(dòng)的數(shù)值模擬研究[D]. 肖國(guó)先.南京工業(yè)大學(xué) 2004

碩士論文
[1]典型工業(yè)粉體的料倉(cāng)下料特征及優(yōu)化研究[D]. 付琳.華東理工大學(xué) 2017
[2]粉體料倉(cāng)下料過(guò)程的實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬研究[D]. 趙偉.華東理工大學(xué) 2015



本文編號(hào):3380494

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