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在脱硫系统中,循环泵输送的浆液中往往含有一定量的气体。实际上,离心循环泵输送的浆液为气固液多相流,固相对泵性能的影响是连续的、均匀的,而气相对泵的影响远比固相复杂且更难预测。当泵输送的液体中含有气体时泵的流量、扬程、效率均有所下降,含气量越大,效率下降越快。随着含气量的增加,泵出现额外的噪声振动,可导致泵轴、轴承及密封的损坏。
泵吸入口处和叶片背面等处聚集气体会导致流阻阻力增大甚至断流,长乐脱硫塔,继而使工况恶化,必须气蚀量增加,气体密度小,比容大,可压缩性大,流变性强,离心力小,转换能量性能差是引起泵工况恶化的主要原因。试验表明,当液体中的气量(体积比)达到3%左右时,泵的性能将出现徒降,当入口气体达20%~30%时,泵完全断流。离心泵允许含气量(体积比)极限小于5%。
在颗粒绕流液滴的过程中,脱硫塔内液滴蒸发引起的液滴直径变化和传热引起的液滴温度变化很小,都可以忽略。在计算中,设定液滴直径和温度不随时间变化,利用UDF程序在液滴表而加入源项,模拟液滴的蒸发或者凝结过程,计算出液滴周同的温度和水蒸气浓度场。计算程序利用颗粒运动方程破踪颗粒在流场。热泳作用下的运动轨迹,砖厂脱硫塔,得到颗粒运动的极限轨迹,计算得单液滴捕集效率。
综合考虑惯性、拦截、布朗运、热泳和扩散泳等捕集机制,建立了描述脱硫塔内单液滴捕集颗粒物的数学模型。研究了不同颗粒粒径、液滴直径、外界环境温度和水蒸气浓度下的单液滴捕集效率。液滴捕集颗粒的作用机制主要成分成泳力控制区、惯性控制区,在两个区域之间存在一段过渡区。在泳力控制区,颗粒粒径变化对捕集效率的影响不大,脱硫塔,在惯性控制区,随颗粒粒径增大,乳化脱硫塔,捕集效率升高。利用该无量纲数可以判定不同区域主要的捕集机制,当该无量纲数小于1时,捕集机制以泳力为主,当该无量纲数大于1时,经过一段惯性力和泳力联合作用区,脱硫塔捕集机制变为以惯性力为主。推到了考虑Stefan流对捕集颗粒影响的扩散泳效率公式,利用此扩散泳效率公式,与其他机制的效率公式相结合,可以较好地预测喷淋方式清除颗粒物的效率。
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