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文檔簡介
1、攪拌與混合操作廣泛應(yīng)用于化工、石化、輕工、醫(yī)藥、冶金、水處理等行業(yè)中。它是通過攪拌器的旋轉(zhuǎn)向攪拌槽內(nèi)流體輸入機械能,使流體獲得適宜的流場,強化過程的傳熱和傳質(zhì),提高生產(chǎn)效率和能力。研究表明,攪拌器近70%的能量集中耗散在槳葉尖端,從而在攪拌槳的尖端區(qū)域形成流體湍流區(qū)。湍流區(qū)集中的能量需要靠攪拌器周圍的流體運動來進行傳遞。因而,調(diào)控槽內(nèi)流體流場結(jié)構(gòu),強化攪拌器周圍的流體運動,正受到研究人員的關(guān)注。
隨著非線性理論與混沌理論的
2、發(fā)展,人們開始利用混沌現(xiàn)象來調(diào)控流場結(jié)構(gòu),以強化流體的混合性能。流場結(jié)構(gòu)包含混沌混合區(qū)和混合隔離區(qū)?;煦缁旌蠀^(qū)內(nèi)流體運動軌跡較為復(fù)雜,以Lyapunov指數(shù)規(guī)律被拉伸,混合程度高。隔離區(qū)內(nèi)流體運動軌跡很規(guī)則,只能以線性規(guī)律被拉伸,相互之間耦合程度低,混合程度不高。因此,改變流場結(jié)構(gòu)(增大混沌混合區(qū),減小混合隔離區(qū)),實現(xiàn)混沌混合是提高混合效率的有效途徑。
針對偏心射流的特點,射流攪拌和機械攪拌形成不同的流場,這兩種流場的耦
3、合必然誘發(fā)混沌混合,而偏心攪拌和射流攪拌改善流場的非對稱性結(jié)構(gòu),促使流場中混沌區(qū)的增大。因此,本文提出偏心射流攪拌方式,實驗以LabVIEW軟件采集攪拌槽反應(yīng)器某點壓力脈動信號,通過Matlab軟件分析信號,結(jié)合混沌特性參數(shù)和流場模擬研究攪拌槽混沌混合特性,為放大實驗和工業(yè)化應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。本論文的具體研究內(nèi)容如下:
①實驗以LabVIEW虛擬儀器軟件采集攪拌槽反應(yīng)器某點壓力脈動信號,經(jīng)過小波分析處理后得到流體的宏觀不穩(wěn)
4、定頻率。單一液相,攪拌轉(zhuǎn)速分別為100,130,165,195rpm時,宏觀不穩(wěn)定無因次頻率峰值依次為0.02548,0.01500,0.00148,0.00146,可以看出峰值減小,即宏觀不穩(wěn)定性減弱。宏觀無因次頻率(f/N)與攪拌轉(zhuǎn)速呈線性比例關(guān)系,即f=10-4;加入射流后宏觀不穩(wěn)定頻率消失,出現(xiàn)譜帶現(xiàn)象,流場擬序結(jié)構(gòu)多尺度結(jié)構(gòu)特征更加明顯,導(dǎo)致流體混沌混合特性得到增強;
②采集偏心射流攪拌槽反應(yīng)器內(nèi)流場圖像信息,結(jié)
5、合圖像處理軟件,實驗研究了偏心空氣射流雙層槳攪拌槽內(nèi)氣-液體系的流場結(jié)構(gòu)分形維數(shù)的變化規(guī)律。實驗結(jié)果表明流場分形維數(shù)受攪拌轉(zhuǎn)速和空氣流速的共同作用。在轉(zhuǎn)速350rpm,射流量分別為40,50,60,70,80,90,100L/min時,攪拌槽中流體的分形維數(shù)分別是1.1552,1.2189,0.9875,1.2157,1.1974,1.2484,1.2870;
③實驗采集壓力傳感器傳輸攪拌槽內(nèi)壁壓力脈動信號,通過對攪拌槽內(nèi)
6、壁壓力脈動信號進行采集,對Matlab平臺上對采集到的時間序列進行編程分析,計算得到攪拌槽流場最大Lyapunov指數(shù)的變化規(guī)律。結(jié)果表明:未加射流前,攪拌轉(zhuǎn)速達(dá)到130rpm,攪拌槽流體的Lyapunov指數(shù)趨近于0,即攪拌槽流體進入混沌狀態(tài)。加入射流后,攪拌轉(zhuǎn)速在20rpm進入混沌狀態(tài)。即加入射流后只需要提供較低速度的機械攪拌,攪拌槽流體進入混沌狀態(tài)。
④使用計算流體動力學(xué)軟件Fluent,采用多重參考系(MRF)法對
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