基于CFD模擬的新型徑向流攪拌槳設(shè)計(jì)
本文選題:攪拌槳設(shè)計(jì) + CFD模擬; 參考:《過(guò)程工程學(xué)報(bào)》2017年04期
【摘要】:用CFD軟件模擬了3種傳統(tǒng)徑向流攪拌槳—平直葉式、半圓管式和非對(duì)稱拋物線式攪拌槳的功率消耗和泵送能力等攪拌性能,研究了不同槳葉結(jié)構(gòu)和尺寸對(duì)攪拌槳功率準(zhǔn)數(shù)和泵送能力的影響,設(shè)計(jì)扇環(huán)拋物面槳葉結(jié)構(gòu),比較了新型槳與傳統(tǒng)槳的功率準(zhǔn)數(shù)、泵送效率等攪拌性能和軸向投影面積率的差異.結(jié)果表明,槳葉外緣頂點(diǎn)曲率增大可減小功率準(zhǔn)數(shù)和提高泵送效率,軸向高度減小可使功率準(zhǔn)數(shù)降低但對(duì)泵送效率提升不大.基于空間自由曲面設(shè)計(jì)的帶有新型非對(duì)稱扇環(huán)拋物面槳葉的攪拌槳操作性能最佳,比非對(duì)稱拋物線式攪拌槳功率準(zhǔn)數(shù)下降30.8%,泵送效率提高22.6%.新型攪拌槳軸向投影面積率比非對(duì)稱拋物線式攪拌槳增加21.5%,能用于氣液分散操作.
[Abstract]:CFD software was used to simulate the power consumption and pumping capacity of three kinds of traditional radial flow impeller-flat blade type, semi-circular tube type and asymmetric parabola type agitator. The influence of different blade structure and size on the power and pumping capacity of the impeller is studied. The fan ring paraboloid blade structure is designed and the new propeller is compared with the traditional propeller. The difference of mixing performance and axial projection area ratio for pumping efficiency. The results show that increasing the curvature of the outer edge of the blade can reduce the number of power standards and increase the pumping efficiency. The axial height decrease can reduce the number of power standards but not improve the pumping efficiency. The propeller with a new type of asymmetric fan ring paraboloid designed based on the space free surface has the best operating performance, which is 30.8 less than that of the asymmetric parabolic propeller, and the pumping efficiency is increased by 22.6. The axial projection area ratio of the new type of agitator increases by 21.5than that of the asymmetrical parabola type agitator, which can be used in gas-liquid dispersion operation.
【作者單位】: 江南大學(xué)生物工程學(xué)院工業(yè)生物技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;南京理工大學(xué)環(huán)境與生物工程學(xué)院;
【基金】:國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863)資助項(xiàng)目(編號(hào):2012AA021201) 中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(編號(hào):JUSRP51632A)
【分類號(hào)】:TQ051.72
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,本文編號(hào):1846993
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