优化打散式污泥烘干机内流场的方案比较

2021-11-15

  为了对打散式污泥烘干机烘干室数值模拟得到的风速场分布结果进行评价,需要建立一个合理的风速场评价指标。通过分析数值模拟得到的风速场分布结果,找出影响污泥烘干机.烘干室内部风速的具体原因。然后对现有的结构和方案进行改进。从而优化污泥烘干机烘干室内的风速场。本文提出了两种方案来优化污泥烘干机烘干室内热气流的分布,并且分别对这两种优化方案进行数值模拟和分析,同时通过评价指标对这两个优化方案数值模拟得到的风速场分布结果进行评价。

  1、烘干室内流场分布评价方案:

  风速场的好坏直接影响到物料烘干质量和热风资源利用率,因此风速场的评价指标一般有一下几点∶

  (1)均匀性∶热气流均匀性与否和烘干室进气口和排气口的安排以及烘干室内部的机构有着直接的关系,而烘干室内热气流速度分布不均匀会直接影响粘性物料的烘干质量,因此考察烘干室内热气流速度场的均匀性是相当重要的。

  (2)有益性∶由于打散式污泥烘干机的风机是位于烘干机顶部的,如果烘干室侧面上端的进风口比下端的进风口的大小都是一样的话烘干室内上端的风速就会比下端的风速大,并且导致热风由上端的出风口直接流出造成了较大的浪费。可以通过考察烘干室侧面上端的进风口和下端的进风口的进风量来设计烘于室侧面上端的进风口和下端的进风口的大小比例,从而使烘干室内风速更加均匀有益的烘干物料。

  (3)强度∶热风的强度越高和物料接触的时间就越长,热风的利用率就随之提高。本文设计的污泥烘干机烘干室内的热风是循环流动的,可以长时间和物料接触并且能够循环利用,从而增加了热风的强度和利用率。

  2、烘干室内流场优化方案:

  从数值模拟的结果发现,现有的打散式污泥烘干机烘干室内流场分布存在均匀性问题,从而影响到了物料的烘士质量。产生以上问题的原因可能有进气口位置设置不合理、烘干室侧面上端的进风口和下端的进风口等。本文从以十几个影响因此出发,通过改变现有的结构提出了两种优化方案∶

  (1)把烘干室两个侧面的进风口开在物料层附近,并且左右侧的进风口呈交替状,避免左右风速对吹的现象。

  (2)通过检测烘干室侧面上端的进风口和下端的进风口的进风量来设计烘干室侧面上端的进风口和下端的进风口的大小比例。

  为了将现有方案的数值模拟结果与两种优化方案进行比较,数值模拟各参数条件保持不变。

  总体来讲,方案二使烘干室内部热气流速度更加的均匀,打散式污泥烘干机上部的风速虽然还是比烘干室下部的风速大但是在允许的范围内。且位于上端的物料层靠近出风口的位置,因此也是避免不了的。相比较原本方案和方案一来说,方案二更能改变烘干室内热气流速度的均匀性。

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