细水雾优化条件分析

发布 2023-08-14 17:47:00 阅读 1357

细水雾雾化最优条件分析。

1. 喷嘴雾化压力和喷嘴直径。

d50表示颗粒累计分布为50%的粒径,即小于此粒径的颗粒体积含量占全部颗粒总体积的50%。

本文选用winner313粒度分析仪对5类直径压力式雾化喷嘴在2~10mpa不同雾化压力下的粒径进行测定。

实验所用喷嘴直径如下:

现对直径为1.5mm的5号喷嘴进行分析:

由此可知,当压力增大到8mpa时,粒径的减小幅度有所减缓。继续增大压力,对喷雾设备的磨损严重,不利于长久使用,故选用6mpa为宜。

5种直径喷嘴在不同压力下的雾化粒径参数。

5种直径喷嘴在不同压力下的雾化粒径分布。

由此可知。1)在相同位置相同压力下,喷嘴的孔径越小,所形成的雾滴越小。喷嘴在1.0~1.5mm之间的3个喷嘴,雾化粒径在不同压力下的变化基本接近。

2)同一喷嘴在不同压力下,大直径喷嘴的雾化粒径变化不明显,小直径的喷嘴变化明显,因此,喷嘴直径不能过大,否则效果差。

即井下喷雾水中一般有杂质,孔径不宜过小,以1.5mm左右最佳。最好不大于2mm。

2. 气液交角和气孔数目。

双流体内混式喷嘴的结构示意图。

双流体内混式喷嘴的结构示意图。

通过控制其他变量,实验可得雾化平均粒径mmd的大小,确定几何结构的最佳值。

气液交角影响试验件结构参数(mm)

实验可得,雾化平均直径mmd随气液夹角的增大而先减小,后升高,有一个使mmd最小的最佳值,a的最佳值约为60°左右;

气孔数目影响试验件结构参数(mm)

实验可得,对于一定的气压值,mmd随气孔数n的增加而减小,但随n的增大逐渐转平,本试验中气孔数n以4~6个为宜;

3. 内部速度场分析。

细水雾灭火喷嘴基本结构如下图。

组合喷嘴样本图喷嘴剖面图。

喷嘴模拟几何参数。

喷嘴中心轴线速度分布图。

可以看出,在喷嘴收缩段流体速度梯度大,速度变化较明显,特别是喷嘴 2,变化十分明显,尤其是在圆柱段和出口圆柱段的交接处,速度变化很急剧。

喷嘴出口速度分布图。

在中心区域位置,喷嘴2的速度为40m/s左右,其他几个喷嘴的速度相对较高,约为60~70m/s,其中,以喷嘴3的速度最大。

4.参考文献。

1] 程卫民,周刚,左前明,聂文,王刚。 喷嘴喷雾压力与雾化粒度关系的实验研究[j]. 煤炭学报。 2010(08)

2] 安辉。 内混式双流体渣油雾化喷嘴的实验研究[d]. 大连理工大学 2010(10)

3] 高媛媛。 细水雾系统灭火性能研究及喷嘴参数优化[j]. 南华大学 2013(05)

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