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文檔簡介
1、水資源匱乏和水環(huán)境日益惡化是全球淡水資源迫切需要解決的兩大問題。我國每年排放的污水量居世界前列,研究高效、節(jié)能的污水處理器已經(jīng)成為當(dāng)今世界關(guān)注的熱點。由于厭氧廢水處理技術(shù)成本較低,并且可以回收能源進行循環(huán)利用,故當(dāng)前已成為眾多研究者的關(guān)注焦點。在迄今發(fā)展起來的厭氧反應(yīng)器中,第三代厭氧反應(yīng)器EGSB是其中的佼佼者。目前已投入使用的EGSB反應(yīng)器絕大多數(shù)都是由半經(jīng)驗半公式設(shè)計而成,其適用范圍受到一定限制。因此采用計算流體力學(xué)理論估算反應(yīng)器的
2、流體力學(xué)參數(shù)的方法更具有科學(xué)性、先進性和適用性。
本課題以計算流體力學(xué)(CFD)為研究手段,利用歐拉-歐拉雙流體模型構(gòu)建了能有效描述EGSB反應(yīng)器內(nèi)固-液兩相流動的CFD數(shù)學(xué)模型,采用CFD數(shù)學(xué)模型計算給出了EGSB反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的流場分析,并以其作為內(nèi)導(dǎo)流EGSB流體力學(xué)性能的微觀認識的工具,節(jié)省實驗經(jīng)費和耗時。
利用CFD模擬軟件,分析置入導(dǎo)流筒的EGSB反應(yīng)器流體力學(xué)性能,重點研究導(dǎo)流筒的置入及其型式對
3、宏觀流場、固含率分布的影響。通過模擬得到了導(dǎo)流筒的最佳高度與位置,模擬結(jié)果表明:對添加導(dǎo)流筒的EGSB反應(yīng)器,模擬其傾斜角為70°,75°,80°,85°時反應(yīng)器內(nèi)部流場,通過對比得出,80°為最佳傾斜角;對導(dǎo)流筒直徑與反應(yīng)器直徑比為0.5,0.6,0.7,0.8,0.9時的EGSB反應(yīng)器進行流場分析,得出直徑比選擇0.7較佳;對導(dǎo)流筒距底部高度為20,50,100,150,200mm時的EGSB反應(yīng)器進行流場分析,得出導(dǎo)流筒距底部高度
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