火電廠內(nèi)電除塵器的流場仿真[外文翻譯].rar
火電廠內(nèi)電除塵器的流場仿真[外文翻譯],附件c:譯文火電廠內(nèi)電除塵器的流場仿真摘要由電除塵器內(nèi)復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu)引起的其復(fù)雜的氣流分布,嚴重影響了電除塵器的性能。最近利用計算流體力學(xué)對本地火電廠電除塵器內(nèi)的氣流進行數(shù)值模擬,從研究中了解了其內(nèi)部氣流行為。利用cfd代碼的fluent并通過求解雷諾平均的navier╟stokes方程和k╟ 湍流模型方程來對氣體流動...
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火電廠內(nèi)電除塵器的流場仿真
摘要
由電除塵器內(nèi)復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu)引起的其復(fù)雜的氣流分布,嚴重影響了電除塵器的性能。最近利用計算流體力學(xué)對本地火電廠電除塵器內(nèi)的氣流進行數(shù)值模擬,從研究中了解了其內(nèi)部氣流行為。利用CFD代碼的FLUENT并通過求解雷諾平均的Navier–Stokes方程和k– 湍流模型方程來對氣體流動進行數(shù)值計算。對得出的結(jié)果與發(fā)電廠現(xiàn)場實測的數(shù)據(jù)作比較并進行討論,測試結(jié)果表明與實測數(shù)據(jù)相吻合。此開發(fā)的模型對火電廠來說是一種新型的工具,能夠?qū)υ谝蛐薷碾姵龎m器的設(shè)計中所可能引起流態(tài)變化作出預(yù)測。
關(guān)鍵字:火電廠,電除塵器,湍流,流場分布,CFD,流量
1. 引言
近年來,由于預(yù)期即將實行環(huán)境保護署嚴格的規(guī)定,制造產(chǎn)業(yè)的塵粒排放量已引起更多的注意。能源的回收與保護[1]、用持續(xù)高效的能源體系代替?zhèn)鹘y(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)過程[2],或優(yōu)化排放控制裝置的性能工業(yè)污染等辦法都能夠有效地控制工業(yè)污染[3]。電除塵器( ESP )作為最常見的,有效和可靠的微??刂蒲b置,可處理范圍廣泛的入口溫度,壓力,塵粒體積和煙氣條件的大風(fēng)量煙氣。電除塵器的性能受其內(nèi)部氣體流動特性的的影響,而其裝置的形狀,大小和收塵極、阻流板、導(dǎo)流板的布置等都會顯著影響氣體流場。但由于電除塵器內(nèi)復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu),對氣體流動進行詳細和可靠的測量是十分艱難的。對此,CFD提供了一種變通的方法,這種方法是可行的并且能夠比較經(jīng)濟地研究電除塵器內(nèi)的流動行為。適當(dāng)?shù)腃FD模型在預(yù)測電除塵器內(nèi)流場特征和塵粒運動的軌跡發(fā)揮著重要作用,并能通過模擬的修改方案優(yōu)化其內(nèi)部的氣流分布。這確保了所需流量概況的實現(xiàn),從而大大減少了斷供時間。然而,在公開的文獻中只能找到少量的關(guān)于預(yù)測電除塵器內(nèi)湍流流動行為的調(diào)查研究工作。其中大部分還集中在基于簡化幾何安排和忽略幾何輪廓突然擴大的電除塵器的二維模型上。Zhao等人[4]開發(fā)了一個由一個單獨的電暈線和兩個平行極板組成的簡單的二維模型。而Skodras等人[5]開發(fā)的二維模型包含三條電暈線和兩個平行極板。Nikas等人[6]在一個由三跳電暈線和雙極板組合的除塵實驗平臺里模擬了三維流動。Varonos等人[7]開發(fā)了一個三維模型,并引入了平滑網(wǎng)隔來改善電除塵器內(nèi)的流動特性。但他們通過引入多孔區(qū)域來代替實際的收塵極板,從而簡化了其CFD模型。Schwab 和 Johnson[8]建立的數(shù)值流場模型是利用等效阻力取代了電除塵器內(nèi)所有的收塵極板。
火電廠內(nèi)電除塵器的流場仿真
摘要
由電除塵器內(nèi)復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu)引起的其復(fù)雜的氣流分布,嚴重影響了電除塵器的性能。最近利用計算流體力學(xué)對本地火電廠電除塵器內(nèi)的氣流進行數(shù)值模擬,從研究中了解了其內(nèi)部氣流行為。利用CFD代碼的FLUENT并通過求解雷諾平均的Navier–Stokes方程和k– 湍流模型方程來對氣體流動進行數(shù)值計算。對得出的結(jié)果與發(fā)電廠現(xiàn)場實測的數(shù)據(jù)作比較并進行討論,測試結(jié)果表明與實測數(shù)據(jù)相吻合。此開發(fā)的模型對火電廠來說是一種新型的工具,能夠?qū)υ谝蛐薷碾姵龎m器的設(shè)計中所可能引起流態(tài)變化作出預(yù)測。
關(guān)鍵字:火電廠,電除塵器,湍流,流場分布,CFD,流量
1. 引言
近年來,由于預(yù)期即將實行環(huán)境保護署嚴格的規(guī)定,制造產(chǎn)業(yè)的塵粒排放量已引起更多的注意。能源的回收與保護[1]、用持續(xù)高效的能源體系代替?zhèn)鹘y(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)過程[2],或優(yōu)化排放控制裝置的性能工業(yè)污染等辦法都能夠有效地控制工業(yè)污染[3]。電除塵器( ESP )作為最常見的,有效和可靠的微??刂蒲b置,可處理范圍廣泛的入口溫度,壓力,塵粒體積和煙氣條件的大風(fēng)量煙氣。電除塵器的性能受其內(nèi)部氣體流動特性的的影響,而其裝置的形狀,大小和收塵極、阻流板、導(dǎo)流板的布置等都會顯著影響氣體流場。但由于電除塵器內(nèi)復(fù)雜的幾何結(jié)構(gòu),對氣體流動進行詳細和可靠的測量是十分艱難的。對此,CFD提供了一種變通的方法,這種方法是可行的并且能夠比較經(jīng)濟地研究電除塵器內(nèi)的流動行為。適當(dāng)?shù)腃FD模型在預(yù)測電除塵器內(nèi)流場特征和塵粒運動的軌跡發(fā)揮著重要作用,并能通過模擬的修改方案優(yōu)化其內(nèi)部的氣流分布。這確保了所需流量概況的實現(xiàn),從而大大減少了斷供時間。然而,在公開的文獻中只能找到少量的關(guān)于預(yù)測電除塵器內(nèi)湍流流動行為的調(diào)查研究工作。其中大部分還集中在基于簡化幾何安排和忽略幾何輪廓突然擴大的電除塵器的二維模型上。Zhao等人[4]開發(fā)了一個由一個單獨的電暈線和兩個平行極板組成的簡單的二維模型。而Skodras等人[5]開發(fā)的二維模型包含三條電暈線和兩個平行極板。Nikas等人[6]在一個由三跳電暈線和雙極板組合的除塵實驗平臺里模擬了三維流動。Varonos等人[7]開發(fā)了一個三維模型,并引入了平滑網(wǎng)隔來改善電除塵器內(nèi)的流動特性。但他們通過引入多孔區(qū)域來代替實際的收塵極板,從而簡化了其CFD模型。Schwab 和 Johnson[8]建立的數(shù)值流場模型是利用等效阻力取代了電除塵器內(nèi)所有的收塵極板。