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外文翻译__气_固旋风分离器在FLUENT中的流场数值模拟(译文)(共9页) 外文翻译__气_固旋风分离器在FLUENT中的流场数值模拟(译文)(共9页)

格式:word 上传:2022-06-25 06:52:40

《外文翻译__气_固旋风分离器在FLUENT中的流场数值模拟(译文)(共9页)》修改意见稿

1、“.....分布在粉尘收集容器小区域和少数量上粉尘导致气流中含有小部分粉尘。对气固两相流场中颗粒密度影响图速度,不同密度下静压云图如图所示,在速度为及其他条件不变情况下,云图中颗粒密度从左到右依次为。从图中我们可以知道粒子总压随着密度增加而增加,但压力分布规律保持基本不变,即在壁面附近压力较大,在中心区域压力较小,而在上升管线中压力达到最小。然而,当随着密度增加,在壁面和中心区域压力减小。图速度,不同密度下沿轴固体速度图速度,不同密度下沿轴固体速度图是固体沿轴速度云图,粒子密度从左到右分别为,和。从图中可以看出,当进气速度相同时,由其分布形态可知沿轴方向速度随着密度增加而减小。在低密度下,如时,在筒体及椎体壁面附近,速度在轴正方向向下时很快。而在中心区域速度沿轴负方向增加......”

2、“.....尤其是那些小粒子运动表现出极大随机性。对于相同颗粒,它们运动不同于那些具有相同粉尘含量粒子。但是入口速度不同,或者粉尘含量不同进口速度相同,最后结果不同,些被俘获,但是另些从排气管中逃逸。在本文中,分析理解所有云图基本动态流畅参数。图静压云图粉尘含量,入口速度达到图粉尘含量,入口速度固体沿轴速度云图从图静压云图可以看出,旋风分离器中圆柱体和椎体靠近内壁压力较大,而中心区域压力较小,但它们之间差别并不明显。然后,我们分析如图所示沿轴方向速度,图中显示左半部分蓝色及绿色柱体和椎体,这意味着粒子移动沿着轴负方向,即向内垂直于纸张表面,而红色和黄色正好相反在右半部分,这意味着颗粒沿轴正方向移动。这也表明,气流,固体粒子流在轴正方向以以顺时针看,从壁面到中心速度降低......”

3、“.....在这里速度几乎为零。在集尘低区有对应速度差别,具有方向向内在左半部分垂直于纸张表面,在右半垂直于纸张表面向外,与上述圆筒部分速度绝对值相对较小。图粉尘含量和入口沿轴速度达到固体速度云图如图所示,固体速度云图中粉尘含量值为,入口速度为。结果表明,运动速度沿气体管线轴负方向即朝上上增大。对于旋风分离器圆柱体和圆锥体来说,在它内壁附近是黄绿色,即表明粒子速度沿正轴即垂直向下方向增大,特别是在进气口附近,浅黄色代表速度较大,这可能是由于入口气体驱动引起。在圆柱体和圆锥体集尘区域,云图显示为黄色区域,这意味着粒子在进入集尘部分时速度更快。对于圆柱体和椎体中心部分,绿色逐渐加深,同时沿轴正方向即沿管线上升气体变为蓝色,这表示粒子运动方向在变化,速度也越来愈大,即在管线中气体集中向上并向出口加速流动。但是,如图矢量图,在管线区域附近气体,也有些不规则涡流......”

4、“.....让些刚刚进到上升管气体直接进入到管线内,导致了分离率降低。图固体速度沿轴方向局部放大矢量图通过分析旋流器双方向流场,得到结论是对于旋流器分离效率来说沿切向和轴向方向速度占有主导地位。在径向加速度产生前,使粉尘颗粒产生个沿半径方向从内测向外侧离心沉降速度,将颗粒甩向壁面并分离。之后粉尘颗粒沿轴从顶部到底部进入到集尘容器内,然后另些粉尘粒子沿着上升气流从内管中逃逸。从这个可以看出,这两个组件之间有对主要矛盾,即旋风分离器内流场速度分量。图粉尘含量,入口速度固相图从图可以看出固体颗粒被紧紧地分布在椎体和集尘容器壁面上,图中显示气流中固体颗粒在回旋气流离心作用下被分离出来。由图可知,除了壁面之外在其他区域内没有固体颗粒。分布在粉尘收集容器小区域和少数量上粉尘导致气流中含有小部分粉尘。对气固两相流场中颗粒密度影响图速度,不同密度下静压云图如图所示,在速度为及其他条件不变情况下......”

5、“.....从图中我们可以知道粒子总压随着密度增加而增加,但压力分布规律保持基本不变,即在壁面附近压力较大,在中心区域压力较小,而在上升管线中压力达到最小。然而,当随着密度增加,在壁面和中心区域压力减小。图速度,不同密度下沿轴固体速度图速度,不同密度下沿轴固体速度图是固体沿轴速度云图,粒子密度从左到右分别为,和。从图中可以看出,当进气速度相同时,由其分布形态可知沿轴方向速度随着密度增加而减小。在低密度下,如时,在筒体及椎体壁面附近,速度在轴正方向向下时很快。而在中心区域速度沿轴负方向增加,这导致沿轴负方向形矛盾,即旋风分离器内流场速度分量。图粉尘含量,入口速度固相图从图可以看出固体颗粒被紧紧地分布在椎体和集尘容器壁面上,图中显示气流中固体颗粒在回旋气流离心作用下被分离出来。由图可知,除了壁面之外在其他区域内没有固体颗粒......”

6、“.....对气固两相流场中颗粒密度影响图速度,不同密度下静压云图如图所示,在速度为及其他条件不变情况下,云图中颗粒密度从左到右依次为。从图中我们可以知道粒子总压随着密度增加而增加,但压力分布规律保持基本不变,即在壁面附近压力较大,在中心区域压力较小,而在上升管线中压力达到最小。然而,当随着密度增加,在壁面和中心区域压力减小。图速度,不同密度下沿轴固体速度图速度,不同密度下沿轴固体速度图是固体沿轴速度云图,粒子密度从左到右分别为,和。从图中可以看出,当进气速度相同时,由其分布形态可知沿轴方向速度随着密度增加而减小。在低密度下,如时,在筒体及椎体壁面附近,速度在轴正方向向下时很快。而在中心区域速度沿轴负方向增加,这导致沿轴负方向形成上下绝对值较大回流。与密度为云图相比,可以看出,粒子运动方向基本保持不变。但是随着密度增加素绝对值变得越来越小。关于上述静压数据分析,可以推断出......”

7、“.....而导致粒子运动速度变得缓慢。第二,研究颗粒密度由左到右依次为,和固体沿轴方向速度。对于与同部分固体速度绝对值和速度方向在不同密度下几乎相同。而对于圆锥部分,其速度绝对值随着密度增加而减小。总而言之,在不同颗粒密度条件下,速度分布及速度运动趋势在沿轴方向几乎保持不变,靠壁面左半部分沿轴负方向运动,即垂直于纸面向内。而右半部分沿轴正方向,即向外。从上升管线入口观察,其沿着顺时针旋转流动。在方向上,粒子运动速度和密度没有明显线性关系。图速度时不同密度固相云图最后是在不同粒子密度下,固相云图低比较。可知固相云图从左到右密度依次为,和,很显然可知,颗粒密度从左到右递增,紧贴壁面区域,即集中在圆柱体,圆锥体部分区域内固体颗粒也是递增。结论在本文中,运用商业软件对标准旋风分离器进行数值模拟。基于对旋流器结构和模型深刻理解,研究在各种情况下气固流场,压力变化......”

8、“.....沿轴方向即切速度和沿轴方向即轴向速度速度在产生离心作用方面占据了主导作用。气流运动状态和固体颗粒分离过程都受到切向速度影响,但是关于局部小涡流和二次对流影响也不能被忽略。在静态压力下,各个方向速度和分离率都随着气体处理量增加而增加。流体沿着涡流壁面向下旋转,在涡流外侧压力较高,而在涡流内测压力较低,在其中心压力是最小。固体颗粒集中在壁中间部分。在各个方向上运动速度随着粒子密度增加而减小。但是,在高密度下,捕获总粒子数能力在定程度下有所增强。但是将会加剧旋风分离器壁面磨损。据推断,当速度为粉尘含量为时,旋风分离器特性与经验模型计算结果最接近。颗粒越大,旋流器分离效率越高。在那些较小颗粒中紊流流动有更加显著效果。因此,操作条件更容易影响其分离效率。参考文献罗小刚气固两相流旋风分离器数值模拟上海上海交通大学,中国,,周,洙气固两相流和旋风分离器固体收集粉体技术中国梁世范......”

9、“.....中国指导教师意见指导教师签名年月日上摩擦损失壁面轴向速度管线上涡流亏损总摩擦系数加速时压力损失内区涡流总摩擦总压力下降图网格模型旋风分离器数值模拟与结果分析对气固流场基本特征分析在旋风分离器内粒子运动是非常复杂,尤其是那些小粒子运动表现出极大随机性。对于相同颗粒,它们运动不同于那些具有相同粉尘含量粒子。但是入口速度不同,或者粉尘含量不同进口速度相同,最后结果不同,些被俘获,但是另些从排气管中逃逸。在本文中,分析理解所有云图基本动态流畅参数。图静压云图粉尘含量,入口速度达到图粉尘含量,入口速度固体沿轴速度云图从图静压云图可以看出,旋风分离器中圆柱体和椎体靠近内壁压力较大,而中心区域压力较小,但它们之间差别并不明显。然后,我们分析如图所示沿轴方向速度,图中显示左半部分蓝色及绿色柱体和椎体,这意味着粒子移动沿着轴负方向,即向内垂直于纸张表面......”

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