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文檔簡介
1、用人工方式將高壓氣體注入深層海水的垂直提升管中,運用氣泡上浮所產(chǎn)生的拖拽力將富含營養(yǎng)鹽的深層海水提升至海洋表層,對提高海洋基礎(chǔ)生產(chǎn)力有重大意義。該技術(shù)領(lǐng)域現(xiàn)有理論較為零散、簡單,且在大管徑閉式注氣系統(tǒng)方面的研究工作尚未有效開展。因此,研究管內(nèi)水下注氣技術(shù)中的關(guān)鍵參數(shù)如管參數(shù)和注氣參數(shù)等,來分析兩相流流型的變化及對提升量的影響就顯得尤為重要。
本論文的主要內(nèi)容如下:
第一章闡述了本課題的研究目的和意義。分別概述了人工氣
2、力上升流和管內(nèi)氣液兩相流的研究現(xiàn)狀,對兩相流流型發(fā)展和豎直管內(nèi)的氣液兩相流的分類也做了簡單的概括。
第二章建立及完善了涌升管內(nèi)注氣提升系統(tǒng)的理論模型。本文首次對大管徑下的氣液兩相流進行理論分析,在當前的能量流數(shù)學模型基礎(chǔ)上增加了含氣率參數(shù)和提升裝備結(jié)構(gòu)所帶來的能量損失,重新計算得出了大管徑閉式注氣系統(tǒng)的提升曲線,同時也對開式、小管徑和大管徑閉式注氣系統(tǒng)在相同注氣量情況下的提升量做了比較。
第三章研究了涌升管結(jié)構(gòu)參數(shù)與
3、液體提升量之間的關(guān)系。運用FLUENT進行數(shù)值模擬,得到了水下注氣提升量隨著涌升管的直徑、注氣口的水下深度和注氣流量的增大而增大,隨著涌升管長度的增大反而減小,其中,注氣量的增加在提高提升量的同時,使提升幅度減小。另外,通過研究管內(nèi)結(jié)構(gòu)對涌升流流量的影響發(fā)現(xiàn),增加障礙物之后,管內(nèi)明顯形成了強烈的湍流,雖然這使湍流耗散的能量增加了,但同時顯著增加了液體的提升量。
第四章研究了涌升管中氣相含氣率對氣液兩相流流型的影響。通過對涌升管
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