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氣力輸送系統(tǒng)技術(shù)含量低?流體力學(xué)告訴你事情并不簡單
2020
08-26
編輯:宏工網(wǎng)絡(luò)部 瀏覽:3154 時(shí)間:2020-08-26
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氣力輸送系統(tǒng)在很多人看來技術(shù)含量不高,機(jī)械組件簡單,儀器和控制裝置不復(fù)雜。但是實(shí)際上,氣力輸送的物理和數(shù)學(xué)計(jì)算是復(fù)雜且具有挑戰(zhàn)性的。各種不確定因素導(dǎo)致氣力輸送系統(tǒng)選擇,規(guī)格和操作上的不適當(dāng)。

行業(yè)中的大多數(shù)氣力輸送系統(tǒng)都是稀相氣力輸送系統(tǒng),其中氣體速度相對(duì)較高,而固體含量較低。有多種選擇可以使這些系統(tǒng)可靠地工作。大口徑的管道和輸送的氣體速度遠(yuǎn)高于最小值,這是安全的選擇(但是效率低下)。出于經(jīng)濟(jì)成本和節(jié)約能源的考慮,很多用戶希望能降低氣力輸送的成本,推動(dòng)了氣力輸送技術(shù)的發(fā)展。通過以下方式使氣力輸送更加節(jié)能:

氣力輸送系統(tǒng)
優(yōu)化稀相氣力輸送系統(tǒng)或轉(zhuǎn)向濃相氣力輸送。然而,與使系統(tǒng)不穩(wěn)定并易于阻塞的危險(xiǎn)相比,優(yōu)化稀相氣力輸送系統(tǒng)的提升空間不大。設(shè)計(jì)濃相氣力輸送系統(tǒng)能大大提升輸送效率,但是濃相氣力輸送系統(tǒng)允許的誤差幅度要小得多。因此,需要基于對(duì)輸送系統(tǒng)中的物理機(jī)制的基本理解來建立可靠的設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)。

要了解和描述各種長度尺度上的行為,就需要在實(shí)驗(yàn),測(cè)量技術(shù),數(shù)學(xué)建模和數(shù)值模擬方面進(jìn)行創(chuàng)新。方便地以宏觀,中觀和宏觀的層次來討論這些長度尺度。微觀級(jí)別指示在單個(gè)粒子級(jí)別發(fā)生的過程,例如粒子-粒子接觸力學(xué)。宏級(jí)別需要更多的系統(tǒng)或全局視圖,例如系統(tǒng)壓力下降。中觀水平介于兩者之間。

氣力輸送控制箱

在微觀層面上,許多工業(yè)和學(xué)術(shù)研究工作都致力于通過離散元素方法(DEM)對(duì)粒子組件的行為進(jìn)行建模。在這種方法中,每個(gè)粒子都被視為模型中的一個(gè)元素,并且粒子的運(yùn)動(dòng)可以通過牛頓力學(xué)來描述?,F(xiàn)在可以使用通過阻力項(xiàng)耦合到計(jì)算流體力學(xué)(CFD)軟件的商業(yè)DEM代碼。使用CFD自適應(yīng)網(wǎng)格劃分,Lattice Boltzmann模擬和平滑粒子流體動(dòng)力學(xué)研究了微觀尺度的流體-粒子相互作用。在這些情況下,阻力和升力是從模擬本身而不是通過施加經(jīng)驗(yàn)系數(shù)得出的。這種規(guī)模的實(shí)驗(yàn)工作包括諸如接觸力研究中的原子力顯微鏡技術(shù)以及粒子和氣體運(yùn)動(dòng)中的激光多普勒測(cè)速儀等技術(shù)。這里的挑戰(zhàn)是顆粒的數(shù)量,不規(guī)則的顆粒形狀和模型湍流。

向上移動(dòng)長度尺度意味著犧牲細(xì)節(jié)并轉(zhuǎn)向統(tǒng)計(jì)方法來描述中尺度的粒子系統(tǒng)行為。一種流行的方法是將微粒組件視為偽流體或連續(xù)體。統(tǒng)計(jì)物理學(xué)和顆粒動(dòng)力學(xué)理論的提出導(dǎo)致了氣力傳輸?shù)哪M。顆粒動(dòng)力學(xué)理論的版本已經(jīng)在一些商業(yè)法規(guī)中實(shí)現(xiàn)。該模型需要連續(xù)的性質(zhì),可以通過臺(tái)式流變儀或通過微觀模擬獲得的數(shù)據(jù)來通過實(shí)驗(yàn)建立。

氣力輸送解包站

最后,有一個(gè)宏觀的認(rèn)識(shí)。通常,這是基于傳統(tǒng)單相流體力學(xué)的擴(kuò)展,其中諸如碰撞或流體阻力導(dǎo)致的動(dòng)量損失之類的細(xì)節(jié)被吸收到與D'Arcy處理類似的一些通用摩擦項(xiàng)中。這可以是整個(gè)系統(tǒng)術(shù)語,也可以分解為管道組件,可以在其中進(jìn)行比較并為中尺度模擬提供反饋。但是,這些術(shù)語僅對(duì)一種特定材料有效,并且是在大型測(cè)試設(shè)備中通過實(shí)驗(yàn)確定的。

如果目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)氣力輸送系統(tǒng)可靠的設(shè)計(jì)而不需要對(duì)每種新粉體物料都進(jìn)行連續(xù)的全面氣力輸送試驗(yàn),那么顯然需要有一些模型,這些模型將熟悉的基準(zhǔn)規(guī)模數(shù)據(jù)作為輸入并輸出性能數(shù)據(jù)。