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Falcon离心分选机流场模拟及其计算理论的基础研究

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1引言

1.1课题提出及意义(Research Background and Value)

1.2 研究目的和内容以及技术路线(Research Purpose,Contents and Technical Route)

1.3细粒矿物在强化重力场条件下分选研究现状(Statusof Fine Mineralunder Conditions of Intensification of Gravitational Field)

1.4多相流数值模拟计算及研究现状(Numerical Simulation Status of Multiphase Flow)

1.5多相流场测试技术及研究现状(Observation Technology status of Multiphase Flow)

1.6 本章小结(Chapter Summary)

2 Falcon离心分选机流场相关计算与控制理论的建立

2.1 Falcon 离心分选机内颗粒离散型动力学研究( Research of ParticlesDiscrete Dynamicsof Falcon Concentrator)

2.2 Falcon离心分选机中射流理论及反冲水数学模型的建立(Jet Flow Theory in Falcon and Creating Models ofRecoilwater)

2.3Falcon离心分选机流膜厚度数学模型的建立(Modelling the Calculation of Flow FilmThickness)

2.4Falcon 离心分选机分选下限与流膜分选表面波理论(Lower Limit of Separation and Theory of Surface Waves in Falcon)

2.5 本章小结(Chapter Summary)

3 Falcon离心分选机内部流场测试

3.1测试准备(Preparation ofthe text)

3.2高速动态测试(High Speed Dynamic Tests)

3.3本章小结(Chapter Summary)

4 Falcon离心分选机多相流场CFD 数值计算模拟

4.1网格的划分(Setup Mesh)

4.2计算模型的选取(Selectionof Computational Models)

4.3模拟中的边界条件(Boundary Conditions)

4.4结果分析(Analysisof Results)

4.5 本章小结(Chapter Summary)

5 Falcon离心分选机数值模拟的应用

5.1强化分选的水力堰效应(Water ConservationBatardeauin Falcon)

5.2 分选区颗粒堆积对于流场的影响(Influence of Accumulation in Retention Zone)

5.3来复圈结构参数对于分选的影响(Influenceof Concentrate Basket Construction)

5.4本章小结(Chapter Summary)

6结论及展望

6.1研究结论(Research Conclusion)

6.2 展望(Prospects)

参考文献

作者简历

学位论文数据

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摘要

随着细粒煤入洗比例的逐年提高以及高硫煤市场销售的限制,寻找更有效的细粒煤脱硫降灰新技术乃是当前煤炭工业的迫切任务和难题。采用离心力场分选的Falcon离心分选机在细粒煤的高效脱硫降灰中具有明显的优势。本论文主要利用数值计算以及CFD模拟研究Falcon离心分选机的流场特性,其中结合高速动态拍摄技术对流场进行实际观测,进而保证数值计算及模拟的有效应用。
  论文综述了细粒煤重选及目前选矿设备发展现状,阐述了适用于Falcon离心分选机数值模拟的多相流模型、湍流模型以及曳力模型,综述了目前多相流流场观测与CFD模拟的发展现状。
  整理并完善了关于Falcon离心分选机的计算理论,建立了分层区与分选区的流膜厚度计算公式,反冲水流量公式以及流膜分选下限计算公式,并进行了实验验证。通过研究得到:分层区流膜厚度与给料速度成正比,与离心机转速成反比,且流膜呈反比例函数曲线分布;分层区流膜厚度与反冲水压成正比和转速成反比;反冲水流速主要和水压和孔口结构有关;Falcon离心分选的分选下限受到颗粒极限脉动高度和表面波的双重限制。
  利用高速动态技术对离心分选机流场进行测试,获得流场流态以及流速信息,通过观查和实测发现:分层区流膜分布与数值计算分析吻合,且流膜厚度计算公式较为准确;采用雷诺应力模型模拟Falcon离心分选机流场流速与实测结果偏差不大,因此该模型具有良好的适用性;流场内存在雾化现象,会造成一定回流。
  CFD模拟中采用欧拉模型为多相流模型,雷诺应力模型为湍流模型,模拟得到离心分选机分层区与分选区内颗粒运动情况,切向、径向、轴向三向速度的分布情况,以及湍流场的分布情况。经研究发现:颗粒运动轨迹呈三维螺旋结构且来复圈内伴有一定的绕流运动;分层区速度分布与其他离心分选机相差不大,但分选区特别是来复圈内速度分布则大不相同;反冲水的引入使得分选区的湍流强度明显增加,但高强度湍流区域集中在近壁面薄层。
  此外,结合模拟得到的相关流场信息并利用模拟应用于实际问题,将CFD数值模拟应用于离心分选机分选机制和结构改造等方面。

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