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文檔簡介
1、攪拌設備廣泛應用于工業(yè)混合過程中,其混合效率的高低在很大程度上取決于設備內部的水力學性能和混合特征,而這又與設備的結構配置密切相關。幾十年來,隨著計算機性能的不斷提高和計算流體動力學(CFD)技術的發(fā)展,人們采用實驗研究和數(shù)值模擬相結合的手段,在攪拌設備內部流場的研究方面做了大量工作,發(fā)現(xiàn)多數(shù)情況下設備內的流場都是充分發(fā)展的湍流,并取得了其他許多有益的成果。然而,目前的研究工作主要集中于傳統(tǒng)的轉動攪拌,在槳葉的傳動方式方面并沒有創(chuàng)新。本
2、文嘗試著對傳統(tǒng)的回轉傳動方式進行改進,用擺動代替轉動,對擺動式攪拌的混合性能進行研究。 本文利用GAMBIT建立了擺動式攪拌槽的幾何模型,劃分了三種不同密度的網(wǎng)格,使用動網(wǎng)格技術指定網(wǎng)格的運動規(guī)律,利用FLUENT的UDF功能,選用標準к-ε模型對槽內的流動和混合過程進行了模擬。模擬時采取對速度場和濃度場分開求解的策略,得到了槽內的整體流場結構和軸向、徑向、切向速度分布規(guī)律以及不同加料位置和監(jiān)測點處的混合時間和單位體積功的數(shù)據(jù),
3、給出了擺動式攪拌的混合效率數(shù),并與六直葉圓盤渦輪槳和三窄葉翼形攪拌槳的混合效率數(shù)進行了對比,從而對擺動式攪拌的混合效率進行了評定。 在數(shù)值模擬的基礎上對擺動式攪拌的流場和混合過程進行了詳細的分析,結果表明:擺動式攪拌屬于典型的徑流式攪拌,平行于攪拌槳擺動方向的攪拌軸兩側的流場是近似沿攪拌軸對稱分布的,槽內最大速度出現(xiàn)在槳葉上方與自由液面之間,從槽底往上速度逐漸增大,在槳葉下方至槽底之間的區(qū)域內存在“混合死區(qū)”;攪拌槽內的流場處于
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