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油霧在凝縮嘴中的凝聚機(jī)理分析研究

發(fā)布時(shí)間:2018-09-13 05:59
【摘要】:本文首先對油霧顆粒的碰撞-聚合模型進(jìn)行分析,將其分為三種情況進(jìn)行分析,然后對其進(jìn)行了改進(jìn),得出了油霧顆粒碰撞狀態(tài)的判斷依據(jù)。然后對凝縮嘴凝聚性能的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了數(shù)據(jù)處理,將原來的壓降的條件轉(zhuǎn)化為速度和韋伯?dāng)?shù)的條件。最后再對凝縮嘴內(nèi)部的油霧顆粒的碰壁情況和其內(nèi)部的油霧顆粒之間的碰撞-聚合現(xiàn)象進(jìn)行分析,學(xué)習(xí)FLUENT仿真,確定使用離散相DPM模型里的WAVE模型,將FLUENT仿真的具體過程寫在論文當(dāng)中,然后選出一組凝縮嘴進(jìn)行FLUENT仿真并分析油霧顆粒在凝縮嘴內(nèi)部的運(yùn)動(dòng)情況。經(jīng)過研究,得出以下兩個(gè)結(jié)論:(1)通過對不同型號(hào)的凝縮嘴進(jìn)行數(shù)據(jù)處理得出的韋伯?dāng)?shù)是過大的,這種韋伯?dāng)?shù)是不可能存在的,所以分析出通過計(jì)算得到的速度是凝縮嘴內(nèi)部油霧顆粒的中心速度,其分為橫向脈動(dòng)速度和軸向脈動(dòng)速度,其中橫向脈動(dòng)速度是能夠影響油霧顆粒碰撞-聚合的。(2)通過FLUENT仿真,得到了橫向速度場圖,從圖上可以看到油霧顆粒的橫向脈動(dòng)速度,進(jìn)而計(jì)算韋伯?dāng)?shù)。通過對壓力場圖和粒徑變化圖的分析,可以知道不同韋伯?dāng)?shù)下,油霧顆粒的碰撞-聚合和碰撞-破碎的狀態(tài)。
[Abstract]:In this paper, the collision-polymerization model of oil fog particles is analyzed, which is divided into three kinds of cases, and then it is improved, and the basis for judging the collision state of oil fog particles is obtained. Then the condensing performance of condenser is processed and the original pressure drop condition is transformed into the condition of speed and Weber number. Finally, the collision and aggregation phenomena between the oil fog particles and the oil mist particles in the condensate mouth are analyzed, and the WAVE model in the discrete phase DPM model is determined by learning the FLUENT simulation. The specific process of FLUENT simulation is written in this paper, and then a group of condensed nozzles are selected for FLUENT simulation and the motion of oil mist particles inside the condenser is analyzed. The following two conclusions are obtained: (1) the Weber number obtained from the data processing of different types of condenser is too large, and this Weber number is impossible to exist. Therefore, the calculated velocity is the central velocity of the oil mist particles inside the condenser, which can be divided into transverse pulsation velocity and axial pulsating velocity, in which the transverse pulsation velocity can affect the collision-polymerization of the oil fog particles. (2) the simulation is done by FLUENT. The transverse velocity field diagram is obtained from which the transverse pulsation velocity of the oil mist particles can be seen and then the Weber number can be calculated. By analyzing the pressure field diagram and particle size change diagram, we can know the collision-polymerization and collision-breaking state of oil fog particles under different Weber numbers.
【學(xué)位授予單位】:東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號(hào)】:TH117.2

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本文編號(hào):2240284

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