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文檔簡介
1、利用高速相機對液滴運動破碎過程進行拍攝,提出液柱塔霧化可以分為撞擊霧化和碰壁霧化兩部分。計算推導出了常溫常壓下柱狀射流液滴粒徑與射流速度關系,并進行不同噴嘴組合下液滴粒徑試驗,試驗結果與計算結果吻合良好?;貧w了無液柱射流時液柱塔干阻壓力損失計算公式。分析了不同噴嘴組合下液柱塔床層壓降特性,發(fā)現(xiàn)床層壓降隨著液氣比的增大而增大。氣流對塔體霧化床層高度具有一定推動作用。相同液氣比和相同液柱塔高下,床層壓降隨著噴嘴數量的增加而增大。液柱塔床層壓
2、降與噴嘴數目有關,當噴嘴數量增加到一定時,床層壓降曲線會出現(xiàn)穩(wěn)定區(qū)間。運用最大熵理論對霧化液滴速度和尺寸進行了預估。利用數值模擬軟件對塔內柱狀射流流場進行了模擬分析。模擬計算表明單層布置噴嘴數量為15和20時液柱塔塔體下部存在一速度較大的流場,其原因主要是速度較大位置是噴嘴布置的位置,大量氣體從噴嘴布置的地方空隙流過,流通面積減小但是流量沒有改變,故此時氣體速度會增大。煙氣在噴嘴附近產生渦旋,煙氣和霧化顆粒明顯摻混,而且隨著噴嘴數目的增
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