1. 中国石油大学重质油国家重点实验室,北京 1022492. 过程流体过滤与分离技术北京市重点实验室,北京 102249
收稿日期:
2019-05-09修回日期:
2019-06-28出版日期:
2020-02-22发布日期:
2020-02-19通讯作者:
王娟基金资助:
中国石油化工股份有限公司资助项目Numerical simulation of internal flow field and structure improvement of hot air mixer
Juan WANG1,2*, Jun LI1,2, Zhuwei GAO1,2, Xingchen HE1,2, Shuo ZOU1,2, Jiayi WAN1,21. State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, China University of Petroleum, Beijing 102249, China2. Beijing Key Laboratory of Process Fluid Filtration and Separation, Beijing 102249, China
Received:
2019-05-09Revised:
2019-06-28Online:
2020-02-22Published:
2020-02-19Contact:
WANG Juan 摘要/Abstract
摘要: 对热风混合器进行了结构改进,采用标准k??模型对改进前后热风混合器内部的流场和温度场分布进行了数值模拟。结果表明,相比于传统结构,对称T型双热风入口结构的混合器内部流场分布对称性较好,气流均匀性提高,渐缩型出口设计改善了回流问题,加设分散挡板增强了换热效果。三方面的结构改进使混合器出口气流的温度均匀性有效改善,减小了能量消耗,提高了热混合效率。
引用本文
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.
Juan WANG Jun LI Zhuwei GAO Xingchen HE Shuo ZOU Jiayi WAN. Numerical simulation of internal flow field and structure improvement of hot air mixer[J]. Chin. J. Process Eng., 2020, 20(2): 148-157.
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