...
首页> 外文期刊>Известия Высших учебных заведений и энергетических объеденений СНГ. Энергетика >Оптимизация аэродинамического режима работы сушильной камеры
【24h】

Оптимизация аэродинамического режима работы сушильной камеры

机译:干燥室的空气动力学运行方式优化

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

Реферат. Одно из важных направлений развития промышленного производства - переработка древесины, в которой сушка занимает значительноеместо. Основным в настоящее время является конвективный способ сушки древесины в сушильных камерах. Однако в научной литературе не уделяется должного внимания структуре газового потока в сушильных установках и, в частности, в зазорах между горизонтальными рядами пиломатериалов в штабеле. В то время как воздух, протекающий в пространстве между горизонтальными рядами, способствует нагреву древесины и удалению влаги из пограничного слоя, В статье исследуется аэродинамика экспериментального лесосушильного стенда Института теплои массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси. Геометрическая структура лесосушильного стенда сложная. Поэтому расчет аэродинамики сушильного агента в камере осуществлен на основе программного комплекса ANSYS Fluent 14.5. Для этого создана расчетная геометрическая модель конвективной камерной сушильной установки. Разработана физико-математическая модель аэродинамики конвективной сушки пиломатериалов в лесосушильном стенде Института тепло- и массообмена. На основе проведенных расчетов выполнен анализ структуры потока сушильного агента, выявлены застойные зоны. Установлено, что лесосушильный стенд работает не в оптимальном аэродинамическом режиме. Для определения оптимального аэродинамического режима сушильной камеры проведены расчеты с учетом дополнительного канала между задней стенкой камеры и штабелем, при отсутствии экрана сверху штабеля и наличии экрана между полом и штабелем, при изменении скорости сушильного агента, различных перепадах давления на вентиляторе, вариации количества межрядовых прокладок. По результатам моделирования предложены рекомендации по оптимизации аэродинамики сушильной установки: необходимо снизить скорость сушильного агента в камере за счет уменьшения перепада давления на вентиляторе с начального (150 Па) до конечного (90 Па), а также установить в сушильной камере дополнительный экран между полом и штабелем.
机译:抽象的。其中工业生产发展的重要方向之一是木材加工,其中干燥占有显著。主电流是在干燥腔室中干燥木材的对流方法。然而,在科学文献不充分注意在干燥装置的气流的结构,特别是,在堆叠锯材的水平行之间的间隙。当空气从边界层木材和去除水分的加热水平行有助于之间的空间中流动,文章探讨人类质量的质量研究所A.五Lykova的名字命名的实验林场干燥架的空气动力学性能。森林板凳的几何结构是复杂的。因此,在腔室中的干燥剂的空气动力学的计算是基于ANSYS流利14.5软件包。为此,对流室干燥单元的所计算出的几何模型已经被创建。在传热传质过程研究所的森林干燥展位锯材对流干燥的空气动力学的物理和数学模型。根据所进行的计算中,进行了干燥剂流的结构的分析,停滞区被揭露。已经确定的是,森林干燥的立场没有在最佳的空气动力模式下工作。为了确定干燥室的最佳空气动力模式下,计算进行了考虑到附加信道腔室的后壁和堆叠之间,在不存在屏幕的上堆叠的顶部和屏幕之间的可用性地板与堆栈,它们在干燥剂的速度的变化,不同的压力下降在风扇,在帧间钻机的数量的变化。根据建模的结果,提出了用于优化干燥装置的空气动力学建议:有必要通过从初始(150 PA)减少风扇上的压降到最终(以减少在腔室中的干燥剂的速度90 PA),并且还安装在干燥室中的地板和堆之间的附加屏幕。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号