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本项目采用先进的测试手段与数值模拟计算相结合,对水力旋流器固液两相湍流结构及分离性能进行了专门研究。成功地开发出能正确描述水力旋流器复杂流动的“各向异性K—ε湍流数学模型”和改进后的“确定颗粒轨道数学模型”。对水力旋流器液相三维流场、固相颗粒运动轨迹、以及固粒的浓度、粒度和密度分布进行了数值模拟和实测研究,弄清了水力旋流器固液两相流动规律,分析讨论了固粒物性参数与各湍流主要特征量的关系;研究了水力旋流器的分离机理和湍流对分离(级)性能的影响,并指出了改进分离(级)效果的途径。本项目已完成学术论文21篇,专著一部,并培养博硕士生3人。研究成果为提高水力旋流器分离(级)效率及优化设计与操作提供了重要科学依据。
批准号 |
29376225 |
项目名称 |
水力旋流器湍动两相流运动规律及分离性能研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
B0804 |
项目负责人 |
戴光清 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
四川大学 |
研究期限 |
1994-01-01 至 1996-12-31 |
支持经费 |
6(万元) |
水力旋流器的工作原理:矿浆以0.05-0.25千帕的压力、5-12米每秒的高速,从给矿管按切线方向进入圆柱形筒体,随即绕轴线高速旋转,产生很大的离心力。矿浆中粒度和密度不同的颗粒,由于受到的离心力不同...
水力旋流器 水力旋流器水力旋流器是用于分离去除污水中较重的粗颗粒泥砂等物质的设备。有时也用于泥浆脱水。分压力式和重力式两种,常采用圆形柱体构筑物或金属管制作。水靠压力或重力由构筑物(或金属管)上部沿...
专利名称:二相流泵的制作方法技术领域:本实用新型二相流泵涉及离心泵和真空泵组合在一起的二相流体复合泵领域。技术背景以往采用离心泵输入液体、排出液体,然后,通过真空泵吸入同一介质气 体、排出同一介质气体...
气携式水力旋流器分离性能试验
利用空气压缩机、Nikuni气液混合泵对旋流器单体进行注气试验.通过注入的微气泡捕获微小油滴形成的油-气复合体,在离心力的作用下,气泡将携带油滴运移至核心处,完成气浮选和旋流分离的协同效应,从而实现油水高效分离.试验结果表明:采用注气方法可改善水力旋流器的分离效果,但空气压缩机单点注气破坏流场的稳定,旋流器分离效率的提高并不明显;空气压缩机入口注气、微孔管旋流腔注气与采用Nikuni气液混合泵注气3种条件下,水力旋流器的分离效率均可达到95%以上,是较为理想的注气形式.
轻质分散相单锥水力旋流器的分离性能预测
给出了轻质分散相单锥水力旋流器的分离效率的计算方法。该方法不需要用实验数据拟合待定系数 ,在流量、分流比及物性参数发生变化时 ,计算结果均能与 Thew的实验数据很好地吻合。在此基础上 ,对水力旋流器的分离性能进行了预测
【学员问题】土中水的运动规律?
【解答】土中水并非处于静止不变的状态,而是运动着的。土中水的运动原因和形式很多,例如:
在重力的作用下,地下水流动(渗透问题);
由于表面现象产生的水分移动(毛细现象);
在土颗粒分子引力作用下结合水移动(冻结);
由于孔隙离子浓度的差别产生的渗附现象。
土中水运动对许多工程实践问题,如流砂、冻胀、渗透固结、渗透时边坡稳定等。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
传统的静态分离器,颗粒通过重力和速度以及切向挡板区域内的绕流而实现。旋转分离器中,对细度起主要影响的除了在挡板式分离器中的重力和速度外,还由于叶片的倾斜,使得气体煤粉流能产生一定的漩涡使得离心场得以加强。将传统挡板分离器的优点应用到旋转分离器的结构设计中,更加有效和充分地利用离心分离和碰撞分离原理来进行粗细分离。
动态分离器主要组成部分:驱动装置、转子、静止叶片、壳体以及其他附件。驱动装置安装在顶部,由变频电机带动齿轮减速机构带动转子转动,变频电机可通过频率变化控制转子转速。
将纸与塑料的混合物由一台振动喂料器送入分离机中,落入旋转的碾碎鼓,然后送到由电线电极与碾碎之间形成的电晕区,纸被吸向电极,而塑料仍然贴在转鼓上,随着鼓的转动塑性落到它的底部收集起来.采用此法时湿度对分离结果有很大影响,混合物湿度为15%时,虽可使纸和塑料分离,但塑性仍会被大量的纸污染,当湿度提高至50%以上时,便可使塑性和纸完全分离。2100433B