试验研究了用于净化工作环境的风扇形喷嘴的原子化特性和除尘效率
Zhuwei Xie1, Zhongtai Zhao2, Dingfu Li2
1College of Civil Engineering, Chongqing University, Chongqing 400045, China.
The Science of the total environment
|June 19, 2023
概括
通过局部轴测量来描述喷雾喷嘴的原子化,高估了性能. 完整的现场分析揭示了影响除尘效率的空间变化,指导更好的喷雾系统设计.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 气溶科学 气溶科学
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 目前的研究不充分描述了整个原子化场,阻碍了除尘系统的改进.
- 扇形喷嘴具有大角度,在原子化分析中提出了特定的挑战.
研究的目的:
- 在风扇形喷嘴的整个喷雾场中研究原子化参数的空间分布.
- 在不同喷雾压力下评估原子化和除尘性能.
- 为了提供一个更准确的方法来评估喷嘴性能超出局部测量.
主要方法:
- 使用一个具有88个测量点的3D纤维相位多普勒气流计来绘制原子化参数.
- 分析了整个原子化场的滴滴大小,速度和流量.
- 多种喷雾压力,观察它们对原子化和除尘的影响.
主要成果:
- 原子化参数在喷嘴轴和辐射线上呈现不均的空间分布.
- 滴滴大小最初减少,然后随着轴距离的增加而增加;滴滴速度和流量持续下降.
- 喷嘴轴与上/下区域相比显示出更高的原子化,这表明仅从轴测量结果的高估值.
- 增加喷雾压力提高了性能,直到一定限度.
- 原子化场被划分为不同的区域,扩张区域被确定为除尘的关键.
结论:
- 仅仅通过轴参数来描述喷嘴原子化,就会过度估计性能.
- 空间分布分析对于优化喷雾系统至关重要,特别是在除尘方面.
- 喷雾压力提高了性能,但收益却在下降;了解区域场势力对于设计和操作至关重要.


