【摘 要】
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本文以PV型旋风分离器结构为基准,采用改进的雷诺应力模型模拟PV型旋风分离器内流场。分别比较了排气管偏置和排气管内部分气体循环对旋风分离器内部流场及压降的影响。通过分
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本文以PV型旋风分离器结构为基准,采用改进的雷诺应力模型模拟PV型旋风分离器内流场。分别比较了排气管偏置和排气管内部分气体循环对旋风分离器内部流场及压降的影响。通过分析模拟结果,得到以下结论:通过对模拟结果和LDV测量结果的比较,表明压力出口边界条件更适合模拟PV型旋风分离器内流场;PV型旋风分离器环形空间项板处、环形空间内和排气管外壁处都存在次级流,且随着气流的旋转,次级流的径向尺度大小发生变化,同时在排气管外壁处存在离体流区,其范围约为157°-277°。
与PV型旋风分离器相比较,排气管偏置对旋风分离器环形空间内流场影响较大,对分离空间流场影响较小;随着排气管偏置角度和偏心距的增加,旋风分离器的压降先增加后减小,当排气管偏置角度和偏心距分别为255°和6mm(旋风分离器入口方向为0°)时,压降较小,环形空间内离体流区最小,同时短路流流量也降低7%左右。
旋风分离器加上外循环管后,压降降低,不同入口气速下旋风分离器循环管内的气体循环量相差不大,约占入口气量的8%左右,其中入口气速为18m/s时,气体循环量最大,为8.6%。
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