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1、第 40 卷 第 2 期化 工 機(jī) 械211*槳葉類型對(duì)核桃殼過(guò)濾器反沖洗流場(chǎng)的影響陳立秋李楓( 東北石油大學(xué))摘 要 用 CFD 前處理軟件 GAMBIT 對(duì) 6 種槳葉類型的核桃殼過(guò)濾器進(jìn)行建模,再利用 FLUENT 對(duì)反沖洗過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬分析。根據(jù)模擬結(jié)果初步了解了過(guò)濾器內(nèi)濾料、水流速度及壓差的分布規(guī)律; 再通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確地描述槳葉類型對(duì)罐體內(nèi)流場(chǎng)分布的影響。研究表明: 在一定反沖洗強(qiáng)度和攪拌槳轉(zhuǎn)速情 ,不同類型槳葉對(duì)過(guò)濾器反沖洗的流場(chǎng)及濾料再生效果影響很顯著。核桃殼過(guò)濾器 槳葉類型 反沖洗濾料再生 數(shù)值模擬TQ051 8 + 4號(hào)文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼文章編號(hào)0254 6094( 2013)
2、02 0211 05A核桃殼過(guò)濾器用于含油污水處理工藝中,過(guò)濾效果好,濾料容易洗滌再生而得到廣泛應(yīng)用1。在過(guò)濾器反沖洗過(guò)程中,濾料的再生效果直接關(guān)系著之后的過(guò)濾效果,而影響濾料再生效果的因素很多,如過(guò)濾器結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、槳葉類型及攪拌槳轉(zhuǎn)速等,這些因素都不同程度地影響 著流場(chǎng)變化,進(jìn)而影響濾料的再生效果。其中槳 葉類型關(guān)系著濾料在罐內(nèi)分布均勻程度和膨脹高 度、濾料與濾料及罐壁之間的摩擦力大小、濾料和 水的運(yùn)動(dòng)速度以及過(guò)濾器的壓差等要素。為此, 筆者著重研究槳葉類型對(duì)反沖洗過(guò)程中流場(chǎng)與濾 料再生效果的影響。1過(guò)濾器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介核桃殼過(guò)濾器結(jié)構(gòu)如圖 1 所示,其中的槳葉類型如圖 2 所示,筆者雙混合型、雙徑
3、向型、雙軸向型、混合 + 徑向型、混合 + 軸向型和常規(guī)單槳( 混合單槳) 型 6 種槳葉類型的過(guò)濾器進(jìn)行模擬。2計(jì)算模型的選取網(wǎng)格劃分利用 Gambit 軟件對(duì)計(jì)算區(qū)域進(jìn)行離散,均采用非結(jié)構(gòu)化四面體網(wǎng)格( 圖 3) ??紤]到過(guò)濾器反沖洗的過(guò)程槳葉是旋轉(zhuǎn)的,計(jì)算域可分為靜止區(qū)2 1* 黑龍江省普通高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目( 1155 NCET 003) 。生導(dǎo)師。黑龍江省大慶市,163318。,女8 月生,副教授化工機(jī)械2013 年212域和旋轉(zhuǎn)區(qū)域。由于旋轉(zhuǎn)區(qū)域速度梯度較大,應(yīng)度為 3L / ( s ·m2 ) ,攪拌槳的轉(zhuǎn)速為 65r / min。對(duì)旋轉(zhuǎn)區(qū)域網(wǎng)格進(jìn)行加理,靜
4、止區(qū)域網(wǎng)格相濾料分布規(guī)律不同流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的濾料的分布區(qū)域和膨脹高度相差較大,其模擬效果如圖 4 所示。3 1對(duì)稀疏一些2。通過(guò)網(wǎng)格無(wú)關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn),最終確定網(wǎng)格數(shù)量為 564 600 個(gè)左右。圖 3網(wǎng)格劃分示意圖數(shù)值模擬方法采用穩(wěn)態(tài)多重參考系( MRF) 法對(duì)攪拌槳與2 2罐體間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行模擬,物料選用濾料 水兩相體系,以濾料顆粒在過(guò)濾器底部指定區(qū)域?yàn)槌跏紶顟B(tài)( 使用 Patch 命令設(shè)定) 3,應(yīng)用雙流體模型,液相采用 k- 湍流模型,各變量采用迎風(fēng)差分格式進(jìn)行離散,收斂殘差設(shè)置為 10 3PLE。速度耦合采用 PhaseCoupled SIM-圖 4 濾料分布區(qū)域?qū)Ρ雀鶕?jù)以上 6 種攪拌流
5、場(chǎng)的濾料膨脹高度而言,混合流、混合 + 徑向流兩種流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的濾料膨脹高度較為合理,被沖起的濾料大部分處于兩初始邊界條件將過(guò)濾器的2 3定義為速度邊界條件,出口定義為自由出流邊界。將旋轉(zhuǎn)區(qū)域( 即槳葉區(qū)) 內(nèi)部的流體設(shè)置為與攪拌槳具有相同轉(zhuǎn)速進(jìn)行旋轉(zhuǎn),而靜止區(qū)域( 即罐體內(nèi)其他區(qū)域) 內(nèi)的流體設(shè)定為靜止,罐內(nèi)壁面定義為靜止壁面條件,槳層攪拌槳葉之間導(dǎo)致布水篩管縫隙堵塞產(chǎn)生憋壓現(xiàn)象,且兩種流場(chǎng)下的大部分濾料區(qū)域分布濃度在 60% 70% 之間,說(shuō)明過(guò)濾器內(nèi)濾料大部分完全處于流化態(tài),有利于濾料的再生。葉及攪拌軸定義為運(yùn)動(dòng)壁面,在此情: 攪拌軸從濾料膨脹高度分析,當(dāng)核桃殼濾料在攪拌的時(shí)候,大部分被沖
6、起的濾料處于攪拌流場(chǎng)中間或者附近時(shí),就說(shuō)明該濾料處在湍流區(qū),在湍流區(qū) 水流的速度以及方向時(shí)刻在改變,意味著濾料受到的水流沖擊力大,且運(yùn)動(dòng)軌跡也在時(shí)刻改變,此 時(shí)的濾料碰撞摩擦的機(jī)會(huì)多,則濾料表面污物脫附效果好。但是,當(dāng)濾料膨脹高度達(dá)到或者超出上層攪拌槳葉的時(shí)候,同樣該濾料的脫附效果也較好,但是由于其膨脹高度過(guò)高,流場(chǎng)的速度矢量 以及水流流向的不確定,會(huì)導(dǎo)致部分濾料繼續(xù)上浮,進(jìn)而堵塞過(guò)濾器頂端的布水篩管,造成反沖洗處于靜止區(qū)域內(nèi),相對(duì)于此區(qū)域內(nèi)的流體是運(yùn)動(dòng)的; 攪拌槳處于旋轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi),和此區(qū)域內(nèi)的流體以相同旋轉(zhuǎn)速度進(jìn)行運(yùn)動(dòng),相對(duì)區(qū)域內(nèi)的流體運(yùn)動(dòng)速度為 02。數(shù)值模擬結(jié)果分析不同流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的濾料再生
7、效果優(yōu)劣,可從 3 個(gè)方面進(jìn)行判別: 其一是濾料的分布區(qū)域以及膨脹高度; 其二是流場(chǎng)中水流速度; 其三是過(guò)濾器3的壓差。結(jié)合面分析,可最終得出流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)濾料再生效果的影響。數(shù)值模擬設(shè)定反沖洗強(qiáng)第 40 卷第 2 期化工機(jī)械213憋壓,濾料表面脫附下來(lái)污染物質(zhì)不能被水流沖出罐外,進(jìn)而導(dǎo)致反沖洗進(jìn)水量逐漸減小,攪拌流 場(chǎng)的強(qiáng)度以及水流速度逐步降低,導(dǎo)致濾料再生效果差。量是否穩(wěn)定,對(duì)濾料再生效果有著較為重要的影響。對(duì)比 6 種流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的過(guò)濾器內(nèi)部壓差的大小,分析流場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)反沖洗壓差的影響,模擬效果 如圖 6 所示。水流速度分布規(guī)律不同流場(chǎng)結(jié)構(gòu)中,水流速度的大小3 2湍流的強(qiáng)度也不相同,結(jié)合幾種流場(chǎng)
8、的速度矢量圖, 分析各湍流區(qū)水流速度對(duì)濾料再生效果的影響。從水流的速度矢量圖( 圖 5) 可知,混合流、徑向流、混合 + 徑向流和常規(guī)單槳形成流場(chǎng)的水流方向變化較大,均沒(méi)有明顯的大范圍漩渦,卻有許 多較小的湍流區(qū),說(shuō)明其流場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布較為均勻; 混合 + 軸向流和軸向流流場(chǎng)結(jié)構(gòu)都具有較為明顯的大漩渦分布,說(shuō)明其部分區(qū)域攪拌形成的湍流區(qū)水流方向變化較小,即在該區(qū)域的濾料碰撞摩擦沒(méi)有前幾種流場(chǎng)劇烈,結(jié)合幾種流場(chǎng)的湍流區(qū)水流速度的波動(dòng),波動(dòng)范圍越大,水流作用在濾料表面的越大,可判定徑向流、混合 + 徑向流和混合流的流場(chǎng)區(qū)域內(nèi)濾料碰撞較其他 3 種流場(chǎng)更為激烈,并且濾料上下浮動(dòng)區(qū)域范圍相對(duì)較小,其 次是
9、常規(guī)單槳和混合 + 軸向流流場(chǎng),最后是軸向流流場(chǎng)。3 3 壓差分布規(guī)律反沖洗壓差的大小,意味著反沖洗過(guò)程中水圖 6過(guò)濾器壓差對(duì)比從壓差的大小可以反映出不同流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的反沖洗的變化趨勢(shì),在反沖洗強(qiáng)度一定的情,濾料膨脹高度越高,反沖洗的阻力越大,當(dāng)濾料膨脹到布水篩管的縫隙處產(chǎn)生堵塞后還會(huì)繼續(xù)增大,隨著的增大,反沖洗水量會(huì)逐步減小,進(jìn)而導(dǎo)致流場(chǎng)的水流速度減緩,進(jìn)而影響濾料的再生效果。從過(guò)濾器的壓差來(lái)看,徑向流和混合 + 徑向流流場(chǎng)的壓差較小,其主要還是在于該流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的濾料分布區(qū)域范圍較小,壓差遞增過(guò)程相對(duì)較短,但以上 6 種流場(chǎng)結(jié)構(gòu)下的過(guò)濾器壓差均處在反沖洗過(guò)程中較為合理的范圍,均沒(méi)有達(dá)到憋壓的程
10、度,只是相對(duì)來(lái)說(shuō)徑向流和混合 + 徑向流流場(chǎng)的壓差更小一些。4 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)研究4 1 實(shí)驗(yàn)操作反沖洗過(guò)程的 3 個(gè)階段: 啟動(dòng)階段打開過(guò)濾器底部的進(jìn)水閥和頂部出水閥,使水進(jìn)入濾料層,并逐漸流化; 攪拌階段待濾料完全流化,關(guān)閉進(jìn)水和出水 閥,啟 動(dòng)攪拌槳; 沖洗階圖 5水流速度矢量對(duì)比化工機(jī)械2013 年214段關(guān)閉攪拌槳,打開進(jìn)水和出水閥4。4 2 3濾料再生效果實(shí)驗(yàn)效果濾料膨脹高度4 2反沖洗之后,徑向流過(guò)濾器的濾料,堆積在4 2 1一起,表層為雜質(zhì)覆蓋效果差。其他 5 種從圖 7 可知,實(shí)驗(yàn)得到的濾料膨脹高度與模過(guò)濾器的濾料,呈明顯的分散狀態(tài),表層干凈, 徹底,而其中軸向流、混合 + 軸向流
11、和常規(guī)單槳流過(guò)濾器的濾料膨脹高度過(guò)高且壓差較大。綜合考慮的結(jié)果是: 混合流和混合 + 徑向流過(guò)濾器的濾料再生效果最好。擬結(jié)果的高度基本相符?;旌狭髋c混合 + 徑向流濾料分布再兩槳葉之間,攪拌效果均勻明顯; 徑向流濾料膨脹高度較低,攪拌效果不明顯; 剩余其他 3 種槳葉類流的濾料分布較均勻,但濾料膨脹高度過(guò)大,容易使大量濾料堆積于布水篩管而憋壓。5結(jié)論5 1在一定的反沖洗強(qiáng)度和攪拌槳轉(zhuǎn)速下,不同類型槳葉對(duì)過(guò)濾器反沖洗的流場(chǎng)和濾料再生效果影響很顯著。混合流和混合 + 徑向流槳葉達(dá)到了使濾料5 2得到充分且均勻的攪拌效果,將濾料分布有效控制在一定高度,而且能克服憋壓弊端,濾料再生效果最好。參考文獻(xiàn)1
12、峰,等 核桃殼過(guò)濾器泵洗式濾料再生技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)J 油氣田地面工程, 2003,22( 4) : 34 35,等 六彎葉攪拌槽內(nèi)假塑圖 7濾料膨脹高度4 2 2過(guò)濾器壓差由表 1 的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,各壓差相差不是很大,且都在合理范圍內(nèi)。至于軸向流與混合 + 軸向流過(guò)濾器的壓差稍大,是由部分濾料膨脹過(guò)高2性流體流場(chǎng)及變化的數(shù)值模擬J 過(guò)程工程學(xué)報(bào),2010,10( 6) : 1054 1059,等 液固流化床中顆粒特性的數(shù)值模擬J 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,42( 7) : 1108 1111,等 低壓穩(wěn)流核桃殼過(guò)濾器反沖洗機(jī)制和效能研究J 給水排水,2007,33 ( 4) : 89 94堵塞
13、布水篩管而致。表面的越大,可判定徑3向流、混合 + 徑向流和混合流的流場(chǎng)區(qū)域內(nèi)濾料碰撞較其他 3 種流場(chǎng)更為激烈,并且濾料上下浮動(dòng)區(qū)域范圍相對(duì)較小,其次是常規(guī)單槳和混合 + 軸向流流場(chǎng),最后是軸向流流場(chǎng)。4表 1不同流場(chǎng)結(jié)構(gòu)中過(guò)濾器的壓差MPa流場(chǎng)結(jié)構(gòu)混合 +徑向混合 +軸向混合 徑向 軸向常規(guī)單槳( 收稿日期: 2012 09 24)壓 差0 04 0 05 0 070 050 070 06Paddle TypeInfluence on Backwashing Flow Field ofWalnut Shell FilterLIU Cai yu,CHEN Li qiu,LI Feng( No
14、rtheast Petroleum University,Daqing 163318,China)AbstractMaking use of CFD-GAMBIT software,the mfor walnut shell filter with six different paddleswas established,then the FLUENT was employed to simulate and analyze the backwashing process so that the( Continued on Page 269)第 40 卷第 2 期化工機(jī)械269PLAN52 方
15、案一樣,根據(jù)對(duì)密封的題。3 2有壓雙重機(jī)械密封,確定問(wèn)工藝條件不穩(wěn)定和安裝不良造成的、離心泵抽空氣化、瞬間斷流都會(huì)導(dǎo)致機(jī)械密封動(dòng)、靜環(huán)之間的液膜破壞,使機(jī)械密封在無(wú)潤(rùn)滑條件下 干態(tài)運(yùn)行,密封環(huán)溫度迅速上升,有的直接燒毀, 有的則因?yàn)楸没謴?fù)正常工作狀態(tài)時(shí)被急劇冷卻, 形成熱沖擊而破裂。除此之外,沖洗流體和沖洗 條件不良,也會(huì)對(duì)機(jī)械密封形成沖擊,致使機(jī)械密 封遭到破壞。機(jī)械密封密封圈失效也是密封失效的主要原因之一。無(wú)壓機(jī)械密封是泵送介質(zhì)可以有少量泄漏然后將其排至火炬燒掉,對(duì)于部分不能通過(guò)排至火炬燒掉的介質(zhì),例如三乙基鋁等介質(zhì),此 時(shí)機(jī)械密封的形式與無(wú)壓雙重機(jī)械密封有所不同,第一級(jí)與第機(jī)械密封的布置
16、采用背靠背式,沖洗方案為在 PLAN52 基礎(chǔ)上給虹吸罐加壓即 PLAN11 + PLAN53 方案,使得密封力高于泵腔內(nèi)的 10% 左右,這樣一旦機(jī)械密封損壞,虹吸罐里面的密封油將會(huì)泄漏至泵腔內(nèi),中控室有虹吸罐液位低 ,便知道密封已損壞。該方案下,一般常見(jiàn)現(xiàn)象為虹吸罐密封油液 位下降,到現(xiàn)場(chǎng)觀察如果密封油沒(méi)有泄漏到泵外, 則說(shuō)明是第一級(jí)密封壞了。相反,如果發(fā)現(xiàn)漏至不徹底,碰、劃傷元在裝配機(jī)械密封前件; 裝配; 彈簧裝偏、緊固螺釘沒(méi)擰緊以及拆卸時(shí)損壞等,都是機(jī)械密封損壞的。結(jié)束語(yǔ)在離心泵運(yùn)行過(guò)程中要確保機(jī)械密封裝配時(shí)5適宜的彈簧壓縮量,以延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用。泵外,則說(shuō)明是第密封進(jìn)行更換。機(jī)械密
17、封已損壞,應(yīng)及時(shí)對(duì)裝配機(jī)械密封動(dòng)環(huán) O 形圈時(shí),為了便于裝配,防止 O 形圈斜卷需在軸或軸套上涂抹少量潤(rùn)滑劑, 并且要嚴(yán)格工藝操作和工藝指標(biāo),在流量調(diào)節(jié)和開停車時(shí),避免發(fā)生振動(dòng)、泵抽空以及沖洗流 體斷流等現(xiàn)象。機(jī)械密封失效泄漏的分析4機(jī)械密封失效的主要形式是動(dòng)、靜環(huán)之間的磨損失效。動(dòng)、靜環(huán)之間的緩沖補(bǔ)償一般是由彈簧的彈力提供,所以初始值的設(shè)定將決定其的長(zhǎng)短。( 收稿日期: 2012 10 24)( Continued from Page 205)2 College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Qingdao 25
18、5666,China)Abstract Making use of the numerical simulation,the influence of corrugated sheets bending angle and flow velocity on the flow stability within corrugated plates was analyzed to show that bigger bending angle and flow field velocity can result in the turbulence in the flow field and the oil dropletsconvolute movement,and having corrugated plates bending angle and flow field velocity considered can benefit the application of the corru
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