1. 安徽工业大学建筑工程学院,安徽 马鞍山 243002;2. 安徽欣创节能环保科技股份有限公司,安徽 马鞍山 243071
收稿日期:
2017-08-15修回日期:
2017-10-05出版日期:
2018-06-22发布日期:
2018-06-06通讯作者:
钱付平基金资助:
安徽省高校自然科学研究重大项目Simulation of Atomization Characteristics in High Efficient Spray Tower Nozzle of New OG System of Primary Dedusting System for Converter
Xiaoping HUANG1, Fuping QIAN1*, Laiyong WANG1, Yongjun XIA2, Jia HU2, Deming SHI2, Yunlong HAN11. School of Civil Engineering and Architecture, Anhui University of Technology, Ma'anshan, Anhui 243002, China;2. Anhui Xinchuang Energy Saving & Environment Protection Science & Technology Co., Ltd., Ma'anshan, Anhui 243071, China
Received:
2017-08-15Revised:
2017-10-05Online:
2018-06-22Published:
2018-06-06Contact:
QIAN Fu-Ping 摘要/Abstract
摘要: 利用离散相模型对转炉一次除尘新OG系统高效喷淋塔内喷嘴的雾化特性进行模拟,分析了喷射角度、喷射压力、喷射流量及喷嘴水平间距等因素对雾化场索太尔平均直径(SMD)和蒸发效率的影响. 结果表明,在一定范围内随喷射角度增加,液滴在雾化场中的覆盖面增大,液滴驻留时间变长,蒸发效率增加,雾化场SMD减小,喷射角度大于60o时,SMD值减小缓慢. 随喷射压力增大,液滴蒸发效率增加,雾化场SMD减小,压力大于1.0 MPa时对SMD的影响较小. 随喷射流量增加,液滴蒸发效率减小,雾化场SMD增加,流量小于0.15 kg/s时,SMD增加幅度偏小. 两喷嘴水平间距越大,液滴分布面积越大,但对雾化场SMD影响较小. 在一定条件下,喷嘴间距约为800 mm时,截面速度分布较均匀.
引用本文
黄小萍 钱付平 王来勇 夏勇军 胡笳 史德明 韩云龙. 转炉一次除尘新OG系统高效喷淋塔喷嘴雾化特性的模拟[J]. 过程工程学报, 2018, 18(3): 461-468.
Xiaoping HUANG Fuping QIAN Laiyong WANG Yongjun XIA Jia HU Deming SHI Yunlong HAN. Simulation of Atomization Characteristics in High Efficient Spray Tower Nozzle of New OG System of Primary Dedusting System for Converter[J]. Chin. J. Process Eng., 2018, 18(3): 461-468.
使用本文
导出引用管理器 EndNote|Ris|BibTeX
链接本文:http://www.jproeng.com/CN/10.12034/j.issn.1009-606X.217299
http://www.jproeng.com/CN/Y2018/V18/I3/461
参考文献
[1]桂瞬丰, 幸福堂, 李群燕.转炉系统调径文氏管结构的优化[J].材料与冶金学报, 2016, 15(2):97-101 [2] 马春生, 转炉烟气净化与回收工艺[M].北京: 冶金工业出版社, 2014: 113-117. [3]侯燕, 陶毓伽, 淮秀兰.多喷嘴喷雾场数值模拟分析[J].工程热物理学报, 2012, 33(8):1362-1366 [4] 邱庆刚, 贾莹, 贾丹丹, 等.旋转压力式喷嘴干涉的数值模拟[C]. 高等学校工程热物理第二十届全国学术会议, 2014. [5]陈曦, 葛少成, 张忠温, 等.基于多喷嘴喷雾干涉数值模拟分析[J].环境工程学报, 2014, 8(6):2503-2508 [6]Rashad M, Huang Y, Zheng Z.Effect of geometric parameters on spray characteristics of pressure swirl atomizers[J].International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41(35):15790-15799 [7]Pereira R H, Braga S L, Parise J A R.Single phase cooling of large surfaces with square arrays of impinging water sprays[J].Applied Thermal Engineering, 2012, 36(1):161-170 [8]陈斌, 郭烈锦, 张西民, 等.喷嘴雾化特性实验研究[J].工程热物理学报, 2001, 22(2):237-240 [9]李兆东, 鄢璐, 王小明, 等.湿法烟气脱硫喷淋塔不同喷嘴布置雾化性能比较试验[J].热能动力工程, 2008, 23(3):303-305 [10] Liu X, Xue R, Ruan Y, et al.Flow characteristics of liquid nitrogen through solid-cone pressure swirl nozzles[J]. [J].Applied Thermal Engineering, 2017, 110:290-297 [11]高继慧, 陈国庆, 高建民, 等.半干法压力旋流式喷嘴雾化性能数值模拟[J].哈尔滨工业大学学报, 2010, 42(3):437-441 [12] 刘洋.半干法烟气脱硫压力式雾化喷嘴特性研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2014. [13]潘阳敏, 罗祎青, 王丽雯, 等.压力旋流式喷嘴喷淋液膜区换热过程的数值模拟[J].化工学报, 2017, 68(2):575-583 [14] Qin C, Loth E.Numerical description of a pressure-swirl nozzle spray[J][J].. Chemical Engineering & Processing Process Intensification, 2016, 107:68-79 [15] 聂涛.旋流式喷嘴雾化特性研究[D]. 太原理工大学, 2016. [16] Broniarz-Press L, W?odarczak S, Matuszak M, et al.The effect of orifice shape and the injection pressure on enhancement of the atomization process for pressure-swirl atomizers[J][J].Crop Protection, 2016, 82:65-74 [17] Hemmati A, Torab-Mostaedi M, Shirvani M, et al.A study of drop size distribution and mean drop size in a perforated rotating disc contactor (PRDC)[J][J].. Chemical Engineering Research & Design, 2015, 96:54-62 [18]林鸿亮, 刘道银, 刘猛, 等.喷嘴雾化特性的试验及数值模拟[J].动力工程学报, 2015, 35(12):998-1005 |
相关文章 15
[1] | 何星晨 王娟 张佳 万加亿 王江云 毛羽. 多组扭曲片排布方式对乙烯裂解炉管内产物收率的影响[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 401-409. |
[2] | 周小宾 彭世恒 刘勇 王多刚. 废钢对转炉熔池流体流动影响研究[J]. 过程工程学报, 2021, 21(4): 410-419. |
[3] | 郭栋 梁海峰. 气液混合式撞击流反应器流场特性数值模拟[J]. 过程工程学报, 2021, 21(3): 277-285. |
[4] | 王珂 张引弟 王城景 辛玥. CH4掺混H2的燃烧数值模拟及掺混比合理性分析[J]. 过程工程学报, 2021, 21(2): 240-250. |
[5] | 史怡坤 李瑞江 朱学栋 方海灿 朱子彬. 真空变压吸附制氧径向流吸附器的流动特性模拟[J]. 过程工程学报, 2021, 21(1): 18-26. |
[6] | 杨会 朱辉 陈永平 付海明. 滑移效应下纤维绕流场及过滤阻力的数值计算与分析[J]. 过程工程学报, 2021, 21(1): 36-45. |
[7] | 岳高伟 万重重 王路 李彦兵. 玻璃钢化淬冷降温特征及影响因素[J]. 过程工程学报, 2020, 20(8): 947-958. |
[8] | 王志敏 谢峻林 梅书霞 何峰 金明芳. 浮法玻璃熔窑火焰空间石油焦部分替代重油燃烧的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(6): 737-744. |
[9] | 王娟 何星晨 李军 万加亿 邹槊 徐皓晗. 开口扭曲片圆管强化传热与流动阻力特性模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(5): 510-520. |
[10] | 王志奇 邹玉洁 刘柏希 张振康. 热风循环隧道烘箱的流场模拟及结构优化[J]. 过程工程学报, 2020, 20(5): 531-539. |
[11] | 张宇 田丽亭 岳小棚 王坤. 槽式太阳能集热管内相变微胶囊悬浮液的热力性能分析[J]. 过程工程学报, 2020, 20(3): 276-284. |
[12] | 王娟 李军 高助威 何星晨 邹槊 万加亿. 热风混合器内部流场的数值模拟与结构改进[J]. 过程工程学报, 2020, 20(2): 148-157. |
[13] | 吴仲达 游永华 王盛 张壮 周思凯 戴方钦 易正明. 扩缩方孔蜂窝蓄热体强化传热的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(12): 1416-1423. |
[14] | 卢金霖 张东升 罗志国 邹宗树. 旋流中间包夹杂物碰撞去除的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(12): 1432-1438. |
[15] | 南文光 顾益青. 基于离散元方法的金属粉末铺粉动力学研究[J]. 过程工程学报, 2020, 20(11): 1313-1320. |
PDF全文下载地址:
http://www.jproeng.com/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=3050