基于Fluent的碟式分離機(jī)雜質(zhì)顆粒運(yùn)動流場分析
趙志國1,2,石博強(qiáng)1,李宴1,姜勇1
(1.北京科技大學(xué),北京100083;2.淮陰工學(xué)院,江蘇淮安223001)
摘要:用數(shù)值方法研究碟式分離機(jī)內(nèi)部流場是優(yōu)化其設(shè)計的重要手段?;赩OF模型、N-S方程和RNG k-ε模型,用SIMPLE算法對分離機(jī)雜質(zhì)顆粒運(yùn)動流場進(jìn)行求解,分析了油水分離運(yùn)動情況;在油水分離趨于穩(wěn)定的狀態(tài)下,利用Discrete Phase模型在入口處釋放一定量的粒子,以追蹤其運(yùn)動軌跡。仿真結(jié)果表明:油水分離形成穩(wěn)定的分層界面,油提純率接近99%,在入口速度為2.5 m/s時,其分離效果最佳,除渣效率接近98%。研究結(jié)果為分離機(jī)的設(shè)計和優(yōu)化奠定了基礎(chǔ),同時也減少了所需的試驗時間和費(fèi)用。
關(guān)鍵詞:碟式分離機(jī);雜質(zhì)顆粒;流場
中圖分類號:TQ028.4;TQ028.5文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1003-0794(2011)03-0112-03
0·前言
潤滑油主要用來減小運(yùn)動部件表面間的摩擦,同時對機(jī)器設(shè)備具有冷卻、密封、防銹等作用,廣泛應(yīng)用于礦山車輛(機(jī)油、車用齒輪油、車用潤滑油)、液壓設(shè)備、軋鋼設(shè)備及礦山機(jī)械設(shè)備中。潤滑油是從石油中提煉的,且屬于耗竭性資源。目前,我國石油資源短缺,因此,潤滑油回收再利用具有很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
碟式分離機(jī)(簡稱分離機(jī))是沉降式離心機(jī)中應(yīng)用最廣的一種,用于分離難分離的物料,主要用于礦山車輛、液壓設(shè)備、軋鋼設(shè)備及礦山機(jī)械設(shè)備等潤滑油除去水分及機(jī)械雜質(zhì),以減少機(jī)械設(shè)備的磨損,延長機(jī)械設(shè)備的壽命。在現(xiàn)有的文獻(xiàn)中,主要是對分離機(jī)轉(zhuǎn)鼓的強(qiáng)度計算及優(yōu)化設(shè)計的研究,而對分離機(jī)雜質(zhì)運(yùn)動流場分析的文章研究得較少。為了進(jìn)一步了解潤滑油分離機(jī)內(nèi)流體的運(yùn)動情況,本文采用CFD軟件模擬仿真雜質(zhì)顆粒運(yùn)動軌跡及分離效率,分析結(jié)果將為分離機(jī)的設(shè)計及優(yōu)化提供了重要的理論依據(jù),同時也減少試驗時間和產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用。
1·控制方程與計算方法
(1)控制方程
連續(xù)方程
離散相控制方程:
在離散相中,通過計算粒子的加速度以跟蹤其在流場中的位置,其運(yùn)動方程:單位質(zhì)量粒子受合力的加速度見:
(2)計算方法 油水分離采用VOF模型,分離機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)時有較強(qiáng)的湍流,在計算時選用RNG k-ε湍流模型,該方法具有較好的計算穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性和準(zhǔn)確性。油水混合物不可壓縮,且分離機(jī)內(nèi)局部有湍流現(xiàn)象,內(nèi)部壓強(qiáng)也變化分布,因此控制方程采用三維非定常不可壓雷諾平均N-S方程;離散控制方程時,對壓力項采用二階中心差分格式,對動量方程、湍動能、湍耗散方程采用二階迎風(fēng)差分格式;求解控制方程時,應(yīng)用SIMPLE方法。
2·物理模型與初始條件
(1)物理模型
分離機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的旋轉(zhuǎn)部件均為軸對稱結(jié)構(gòu),為了簡化計算模型,在gambit軟件中建模時采用定義了旋轉(zhuǎn)軸的二維模型(見圖1)替代三維結(jié)構(gòu)來求解。
計算模型基本參數(shù):轉(zhuǎn)鼓直徑為150 mm,高度為95 mm,入口直徑10 mm,碟片共52個,厚度0.4 mm,碟片間隙0.5 mm。
(2)邊界條件
選用速度入口,分別用2.5 m/s和5.0m/s為入口速度來模擬。出口條件對模擬結(jié)果影響很大,outflow出口是讓流體自由流出,不附加任何限定條件,這是最符合現(xiàn)實的邊界條件,因此本文選用outflow出口,設(shè)置壁面為動網(wǎng)格,轉(zhuǎn)速為800 rad/s。在流場的入口邊界上,需要定義流場的湍流參數(shù):
湍流強(qiáng)度
湍流強(qiáng)度小于1%時,湍流強(qiáng)度是比較低的。如果上流沒有充分發(fā)展的未受擾流動,則進(jìn)口處可以使用低湍流強(qiáng)度。本模型中入口流速低,且沿著管道流動,基本沒有湍流現(xiàn)象,因此入口處湍流強(qiáng)度按1%計算。
(3)雜質(zhì)顆粒參數(shù)
大的雜質(zhì)顆粒受離心力較大,可以完全得到分離。因此,這里主要研究小的雜質(zhì)顆粒運(yùn)動狀態(tài)。在discrete phase模型中,從入口處釋放粒子,最小微粒為1μm,最大為30μm,平均粒徑為10μm。其主要參數(shù):
(3)雜質(zhì)顆粒參數(shù)
大的雜質(zhì)顆粒受離心力較大,可以完全得到分離。因此,這里主要研究小的雜質(zhì)顆粒運(yùn)動狀態(tài)。在discrete phase模型中,從入口處釋放粒子,最小微粒為1μm,最大為30μm,平均粒徑為10μm。其主要參數(shù):
3·模擬結(jié)果分析
(1)油水分離狀態(tài)
圖2為油水混合物的分離穩(wěn)態(tài)圖。進(jìn)料時,水的體積百分比為10%,達(dá)穩(wěn)態(tài)時,可以看出,油水基本得到分離,出油口油的百分含量接近99%,出水口夾雜著少量的油,主要成分為水,說明該分離機(jī)的油水分離效果良好。
(2)固體顆粒運(yùn)動狀態(tài)
潤滑油碟式分離機(jī)用于分離油-水-固(雜質(zhì)),3(1)節(jié)對油水分離進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行除渣效果分析,利用Fluent中的Discrete Phase模擬固體顆粒的運(yùn)動軌跡。除渣效果不僅與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部的機(jī)械結(jié)構(gòu)有關(guān),而且與處理量的大小有關(guān),本文分別用低、高速進(jìn)料,即入口速度2.5 m/s和5 m/s來模擬仿真。
流體以2.5 m/s和5 m/s流速進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,待流場達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,從入口處共釋放4 565簇粒子,時間上持續(xù)20個迭代步,粒徑由1μm向30μm遞增。
圖3為低入口速度2.5 m/s,處理量為900 L/h,此時有極少部分雜質(zhì)沒有被沉淀,而是隨著油一起流出,總體的除渣效果在98%左右。圖4為高入口速度為5.0 m/s時,處理量為1 200 L/h,此時有較多的粒子無法沉淀,而是隨油一起流出,除渣效率在90%左右,因此,1 200 L/h已經(jīng)是分離機(jī)的極限處理量。
4·結(jié)語
由油水分離情況可知,油水基本得到分離,出油口基本全是油,提純率接近99%,出水口夾雜著少量的油,主要成分為水,說明該分離機(jī)的油水分離效果良好。
從固體顆粒的運(yùn)動軌跡圖分析可知,粒徑大的顆粒受離心力較大,能快速地得到很好地分離,粒徑小的顆粒分離速度慢。該分離機(jī)的極限處理量為1 200 L/h,超過此處理量,除渣效率低于90%,無法達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。但在額定處理量以內(nèi)分離機(jī)的分離效果良好,分離效率可高達(dá)98%,這與設(shè)計預(yù)期效果相同,說明Fluent可以應(yīng)用于碟式分離機(jī)的虛擬開發(fā),可以節(jié)省試驗費(fèi)用,研發(fā)時間短。
參考文獻(xiàn):
[1]王雅.基于Pro/E的碟式分離機(jī)轉(zhuǎn)鼓的應(yīng)力分析[J].煤礦機(jī)械,2009,30(7):77-78.
[2]趙強(qiáng),崔建昆.碟式分離機(jī)轉(zhuǎn)鼓體應(yīng)力分析與優(yōu)化設(shè)計[J].機(jī)械設(shè)計與制造,2007(1):21-23.
[3]辛??吳俊宏.混流式水輪機(jī)的三維湍流流場分析與性能預(yù)測[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2010,26(3):118-124.
[4]張澤虎,高廣德.基于數(shù)值模擬的螺旋式旋風(fēng)分離器氣相流場分析[J].煤礦機(jī)械,2009,30(2):100-103.
[5]唐輝,何楓.離心泵內(nèi)流場的數(shù)值模擬[J].水泵技術(shù),2002(3):3-9.
作者簡介:趙志國(1977-),遼寧鐵嶺人,講師,北京科技大學(xué)博士研究生,主要從事礦山機(jī)械及流體機(jī)械設(shè)計與研究工作,電話:010-62310302,電子信箱:lnzzg98@163.com.
標(biāo)簽:
相關(guān)技術(shù)