固定管道式常溫?zé)熿F系統(tǒng)霧滴沉積仿真與試驗
發(fā)布時間:2021-08-21 01:57
為了進(jìn)一步研究固定管道式常溫?zé)熿F系統(tǒng)的風(fēng)場分布特性和霧滴沉積分布特性,基于計算流體力學(xué)(CFD)非穩(wěn)態(tài)模擬,通過建立固定管道式常溫?zé)熿F系統(tǒng)在溫室內(nèi)作業(yè)的氣流速度場仿真模型及霧滴沉積分布仿真模型,分析了該系統(tǒng)在3組作業(yè)參數(shù)(液壓為0.05MPa,氣壓為0.2、0.3、0.4 MPa,3組作業(yè)參數(shù)分別對應(yīng)的噴頭出口截面平均氣流速度為200、400、600 m/s)下的氣流速度分布特征及在3組作業(yè)參數(shù)、4組高度水平(0、40、60、80 cm)和2個霧滴沉積區(qū)域(噴頭正下方區(qū)域和噴頭中間區(qū)域)下的常溫?zé)熿F系統(tǒng)的霧滴沉積分布特性,并對霧滴沉積分布特性進(jìn)行了試驗驗證。研究結(jié)果表明:固定管道式常溫?zé)熿F系統(tǒng)作業(yè)時可在棚室內(nèi)形成渦旋氣流,有益于霧滴在整個棚室內(nèi)的漂浮、彌散和沉積,根據(jù)仿真和試驗結(jié)果得出本系統(tǒng)的最優(yōu)作業(yè)參數(shù)為氣壓0.3 MPa、液壓0.05 MPa。噴頭正下方和噴頭中間區(qū)域的霧滴最大沉積量分布在噴頭噴射方向前方1 m區(qū)域(采樣點5),且沿噴頭噴射方向呈逐漸降低趨勢。相同試驗條件下,霧滴沉積量隨著氣流速度的增加呈降低趨勢。噴頭正下方的霧滴地面沉積量低于中間區(qū)域的霧滴地面沉積量,而在高度水平...
【文章來源】:農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報. 2020,51(S2)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
固定管道式二相流常溫?zé)熿F系統(tǒng)框圖
仿真濾紙具體的排布方式為:沿溫室水平方向,在每個噴頭水平幾何對稱面和距離對稱面前后1 m處溫室截面上,以1 m為間距分別在0、0.4、0.6、0.8 m 4個豎直高度方向布置直徑為70 mm的濾紙(圖2)。由于溫室和作業(yè)噴頭在長度和寬度方向具有幾何對稱性和周期對稱性,因此霧滴采集區(qū)域選擇半個噴頭所覆蓋的正下方的1/2排濾紙和1對噴頭中間區(qū)域的整排濾紙作為霧滴沉積分布研究模型(圖3a),在進(jìn)行沉積量統(tǒng)計時將正下方1/2排濾紙上的質(zhì)量流量乘以2作為各采樣點最終的沉積量。選擇1組正反噴頭水平幾何中心截面和溫室?guī)缀芜吔缢鶉傻膮^(qū)域作為仿真計算域,計算域縱向豎直長度為2 m,橫向水平長度為8 m,脊高3.5 m(圖3b)。圖3 計算域示意圖
計算域示意圖
本文編號:3354658
【文章來源】:農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報. 2020,51(S2)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
固定管道式二相流常溫?zé)熿F系統(tǒng)框圖
仿真濾紙具體的排布方式為:沿溫室水平方向,在每個噴頭水平幾何對稱面和距離對稱面前后1 m處溫室截面上,以1 m為間距分別在0、0.4、0.6、0.8 m 4個豎直高度方向布置直徑為70 mm的濾紙(圖2)。由于溫室和作業(yè)噴頭在長度和寬度方向具有幾何對稱性和周期對稱性,因此霧滴采集區(qū)域選擇半個噴頭所覆蓋的正下方的1/2排濾紙和1對噴頭中間區(qū)域的整排濾紙作為霧滴沉積分布研究模型(圖3a),在進(jìn)行沉積量統(tǒng)計時將正下方1/2排濾紙上的質(zhì)量流量乘以2作為各采樣點最終的沉積量。選擇1組正反噴頭水平幾何中心截面和溫室?guī)缀芜吔缢鶉傻膮^(qū)域作為仿真計算域,計算域縱向豎直長度為2 m,橫向水平長度為8 m,脊高3.5 m(圖3b)。圖3 計算域示意圖
計算域示意圖
本文編號:3354658
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