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錐臺型固液分離機的實驗研究

發(fā)布時間:2020-07-23 17:24
【摘要】:摘要 液體漩渦器分離機原來是用機械力去除沉積在水底的泥沙以及淤泥等的固液分離裝置,但是對于固液分離的液體漩渦器應用空氣漩渦機,而空氣漩渦機以103密度差的順序分離,液體漩渦是以10。密度差的順序分離,其分離有各自的界限。比較起來,對于像淤泥那樣的固體微粒以及密度較小的固體的分離,以前使用的液體漩渦器分離機是不適合的。從而,對于微粒子的分離是使用圓筒式回轉型分離機。因為此分離機作用于粒子的離心力遠遠大于液體旋渦器,能夠分離更加細小的固體粒子。但其構造復雜,而且貴。 錐臺型回轉式固液分離機的結構比較簡單,而且便宜。把圓筒形改為錐臺型,能夠較簡單的把沉積在容器壁內的固體粒子連續(xù)的排出容器外。流入到回轉中錐臺體內的相對靜止場中固體粒子的運動因其受離心力、抗力以及浮力等的影響,一般地說是極其復雜的。從而,弄明其情況,特別是容器內的粒子運動是怎樣運動的,例如,碰壁前的時間是對錐臺型回轉式固液分離機以及固氣分離機的設計和性能評價來說都非常重要的,有意義的。為了驗證計算結果,實驗是在較簡單的固液流、大粒徑(1mm和2mm)、低轉速(200rpm,300rpm,400rpm以及500rpm)的領域進行的可視化實驗,對數(shù)值仿真結果進行驗證試驗。
【學位授予單位】:東北大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2008
【分類號】:TH237.5
【圖文】:

分離機,渦旋式


粒子的力中,液體的粘性力比離心力大,微小粒子不被分離并與液體一起被排除。從而形成100林m以下的顆粒很難被分離。作為捕集難于分離的微粒子的裝置,現(xiàn)在,如圖2.2和圖2.3所示的連續(xù)卷桶式分離機「’“一川作為成熟技術來應用。但是其結構復雜價格又非常貴。連續(xù)卷桶式分離機的固液分離機構裝置是在水平方向上安裝高速回轉的回轉桶,并在回轉桶內的同心軸上設立螺旋槳的分離機構的離心分離機。在回轉體的同一軸上設置送水管,一流入污水,在回轉體內產(chǎn)生很大的離心力,把污水分為固體顆粒和水,并且把固體顆粒漸漸的向內壁堆積。其后,通過在回轉體的一端設置一差速裝置,螺旋槳與回轉桶出現(xiàn)回轉差,仍然向同一方向回轉,把壁面堆積物由出口排出。在這樣高速回轉的回轉體內具有螺旋槳能夠分離微粒子是連續(xù)卷筒式分離機的一大優(yōu)點,與其相反,因其構造復雜,也是其價格過高的主要原因。圖2.2渦旋式分離機 F19.2.2StruetureofserollseParator

原理圖,分離機,原理


粒子的力中,液體的粘性力比離心力大,微小粒子不被分離并與液體一起被排除。從而形成100林m以下的顆粒很難被分離。作為捕集難于分離的微粒子的裝置,現(xiàn)在,如圖2.2和圖2.3所示的連續(xù)卷桶式分離機「’“一川作為成熟技術來應用。但是其結構復雜價格又非常貴。連續(xù)卷桶式分離機的固液分離機構裝置是在水平方向上安裝高速回轉的回轉桶,并在回轉桶內的同心軸上設立螺旋槳的分離機構的離心分離機。在回轉體的同一軸上設置送水管,一流入污水,在回轉體內產(chǎn)生很大的離心力,把污水分為固體顆粒和水,并且把固體顆粒漸漸的向內壁堆積。其后,通過在回轉體的一端設置一差速裝置,螺旋槳與回轉桶出現(xiàn)回轉差,仍然向同一方向回轉,把壁面堆積物由出口排出。在這樣高速回轉的回轉體內具有螺旋槳能夠分離微粒子是連續(xù)卷筒式分離機的一大優(yōu)點,與其相反,因其構造復雜,也是其價格過高的主要原因。圖2.2渦旋式分離機 F19.2.2StruetureofserollseParator

原理圖,分離機,原理圖,離心力場


圖2.5分離和捕集堆積在水底微小粒子的系統(tǒng) F19.2.5SmallPartielescolleetingandseParatingsystemsedimentedunderbodyofwater圖2.6是上述系統(tǒng)的核心部分,也是本實驗的主要理論依據(jù)。本裝置的分離機構是應用由容器的回轉產(chǎn)生離心力場的沉降現(xiàn)象,這里實驗裝置的分離機構是應用由容器的回轉產(chǎn)生離心力場從而加速粒子的沉降現(xiàn)象,此離心力場由高速旋轉容器產(chǎn)生。這種離心力場能夠得到一般重力幾千倍的離心效果。即使是微粒子,也能夠實現(xiàn)與水的分離。回轉容器內的液體和容器的角速度差做的并非剛體運動,形成相對靜止的近流場。在這

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本文編號:2767614

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