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煤化工旋风分离器进口煤气化过程中,一般使用旋风分离器,其设计面临着高温高压等难题。实践表明,外置旋风分离器方案适宜于加压流化床煤气化系统使用。旋风分离器采用蜗壳进口型式,可扩大在分离室的流通面积,从而提高旋风分离器除尘效率,对回收含尘浓度较高的细粉极为理想。在加压条件下,该设备蜗壳进口几何不连续处的应力状态复杂,应力梯度较大,不适用以常规方法进行应力计算和强度校核。本文应用软件,对旋风分离器蜗壳进口进行了有限元应力分析,总结了该结构的变形和应力分布特点。本分析方法和结果对该类结构的安全评估、补强设计和结构优化均具有参考价值。旋风分离器蜗壳进口的有限元建模.单元类型选择针对旋风分离器蜗壳进口及其与筒体连接的几何形状特点,在中,选用三维节点实体结构单元进行建模。该单元具有协调的位移函数,并能很好地模拟任意边界曲面,适用于曲面实体和结构不连续处的离散与模拟。.几何建模和网格划分图为旋风分离器蜗壳进口二维几何结构示意图。该设备。
煤化工旋风分离器进口机构中国石油大学(北京)化学工程学院北京刊名《化工学报》年第期-页共页旋风分离器进口管结构感生速度减阻增效文摘旋风分离器进口段管路的结构关系着进口气速的分配,直接影响到下游分离空间三维速度场的形式,合理设计进口管的样式是挖掘分离器分离潜力的可能入手之处。采用实验及数值模拟手段,对环管和直管种进口管路下轴对称双进口分离器的性能与流场作了对比研究。结果表明,环管进口的分离器分离总效率比两侧进口的平均高.个百分点,而压降损失降低以上。前者阻力小的原因在于进口环管内气流为局部的涡旋,与分离器内旋涡流动的形式接近,两股气流交汇时碰撞程度轻,附加的额外能耗较小而总效率提高的原因为,环管进口的分离器切向速度比两侧进口的分离器约高.倍进口气速,能增强颗粒受到的离心作用、减小切割粒径,从而提升分离器总效率。根据涡旋理论,局部区域的涡旋会对整个流动空间产生感生的速度场,由于环管进口的分离器进口管内局部涡旋的存在,整个分。
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