固旋阀塔板液相流场的实验研究

来源 :浙江工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:krist2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
塔板效率是评价板式塔的一个关键指标,高效的塔设备能够在生产中达到绿色节能、提高经济效益的目的。塔板效率取决于塔内的气液两相接触,而塔板上液相流动状态则影响气液接触,通过测定塔板上液相停留时间分布,可以研究液相流场信息。塔板上液相流场分布与塔板结构密切相关,在旋转流场和固定阀的基础上本实验室开发了一种新型固定阀鼓泡元件—固旋阀。通过流体力学和传质性能研究发现,固旋阀塔板有湿板压降小、雾沫夹带低、操作弹性大、塔板效率高、气含率均匀等优点,具有广阔的应用前景。本文在1200 mm内径的有机玻璃塔内,以空气-水为实验物系,热水为示踪剂,用温度阵列-热水示踪技术,通过测定液相停留时间分布,对固旋阀塔板液相流场进行了研究。考察了沉浸式弓形降液管、悬挂式弓形降液管以及安装导流板之后的悬挂式弓形降液管的固旋阀塔板上液相流场分布的异同。研究结果表明:本文所用的温度阵列-热水示踪技术是一种操作方便、节约示踪剂、有效且精确的测量塔板液相流场分布的方法。随着液相溢流强度的增大,塔板上液相流动加快,沉浸式弓形降液管塔板液相停留时间由8 s缩短至5.5 s,悬挂式弓形降液管塔板液相停留时间由9 s缩短至5 s。随着溢流强度的增大沉浸式弓形降液管塔板液相分布趋向不均匀,悬挂式弓形降液管塔板则反之。随着气相动能因子的增大,塔板上液相流动加快,鼓泡剧烈,加大了液相湍动能,增强了旋转流场的作用,液相在塔板上分布趋向于均匀,沉浸式弓形降液管塔板液相停留时间由8 s缩短至7 s,悬挂式弓形降液管塔板液相停留时间由9 s缩短至8 s。在大溢流强度工况下液相本身所具有的能量更大,增大气相动能因子,气相对液相能量的改变较小,综合考察发现大溢流强度工况下固旋阀塔板上液相分布受气相动能因子的影响较小,换言之,气相动能因子更容易影响小溢流强度工况下的塔板上液相分布。固旋阀塔板液相流动复杂,在塔板上形成的旋转流场有利于液相在塔板上分布均匀。旋转流场对沉浸式弓形降液管液相分布的影响比对悬挂式弓形降液管塔板的影响大。悬挂式弓形降液管的固旋阀塔板上液相分布具有沿壁面流动的特性,并且板上液相停留时间比沉浸式弓形降液管塔板长。导流板的安装使得塔板上液相整体分布有所改善,导流板对塔板近入口区域液相分布的作用比塔板近出口区域的作用更大。
其他文献
“二十一世纪,什么最重要,人才”!随着社会与时代的发展,竞争也越来越激烈。人才是企业的第一资源,企业之间的竞争,实质是人才质量与数量的竞争。而人才的获得,无外乎外部引
岩屑甩干机是钻井液废弃物处理领域中“钻井液不落地”系统最重要的配套设备,在海洋钻井平台使用过程中,常出现刮刀磨损严重、分离效率低、分离后固相含湿量高等问题。为了解
地名作为重要的基础地理和社会公共信息,在社会生活的各个方面都体现着巨大价值。随着经济社会的发展,当今地名信息不全、不新、不准确的问题日益突出,陈旧落伍的档案管理和
在交通日新月异发展的今天,我国修建了越来越多的大跨度桥梁来方便人们通行。如今,斜拉桥以其优异的跨越能力,成为了主流的大跨度桥梁结构之一。斜拉索作为斜拉桥的主要构件
本文基于碱矿渣胶凝材料(AASC),通过正交实验设计,系统探究了不同激发剂模数、碱掺量和水胶比对AASC力学性能和工作性能的影响;为了改善AASC的力学性能、收缩性能和微观结构
随着我国城市化进程的不断加快,交通拥堵已经成为了城市管理中一个不容忽视的问题。主干道作为城市的大动脉,往往承担着主要的交通负荷。因此,提高城市主干道的协调控制效果,
深度学习这个新的领域自从2006年被提出,到LeCun成功利用卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)识别手写数字,再到AlexNet成功对图片进行分类,已经经过了?几年的时间。任务也从最简单的图片分类、时间序列分析延伸到了空间分割、生成对抗网络等复杂的任务。和它的本源机器学习类似,深度学习也分为监督学习和非监督学习。得益于大数据的发展,监督学习仍然是更重要
综合评价和员工的利益息息相关,能够为员工晋升、培训、薪酬、奖金等提供依据。员工在组织中的角色内行为和角色外行为都是为了获得一个高的综合评价。研究组织中下属默契对
随着现代城市的高速发展,城市的人群密度呈现出了爆炸式地增长,同时城市人群行为的安全监控和自动化分析成为计算机视觉中一个重要课题,对防范和追踪重大公共安全事故具有重
如今,社交网络已经成为了人们生活工作中不可缺少的一部分,而随着人们对于社交网络的依赖逐渐加深,社交网络也得到了飞速发展,人们也不再满足于推特微博那样简单灵活以短文本