張大飛,高 偉
(南京凈環熱冶金工程有限公司,江蘇 南京 210016)
在石灰窯項目設計過程中,對于氣體管路設計時,對于各種非標閥門的流動特性沒有直接的校驗數據進行查詢,需要通過模擬的手段對一些非標設備分析,獲得一些基本數據,讓設計人員在設計時有一定的技術數據支持,本文就對空氣管路中的煙氣空氣換向閥進行模擬分析。
根據設備部門提供的設備圖紙,提供UG軟件建立三維模型,ICEM進行網格劃分,FLUENT軟件進行分析模擬。獲得不同工況下的數據資料。
煙氣在換向閥管路中的流動方式如圖1所示。當換向閥閥蓋處在左端時,石灰窯內煙氣從換向閥下端入口流入,從上端出口排出;當閥蓋處于上端時,助燃空氣從換向閥左端入口流入,從下端入口進入窯體。

圖1 換向閥內氣體流動方式
根據石灰窯煙氣成分表查表可得,如表1所示。

表1 煙氣成分
煙氣在50℃時的熱物性參數如表2所示。

表2 煙氣在50℃時的熱物性參數
換向閥的三維結構如圖2所示。當換向閥內流體為煙氣時,其內部結構與閥蓋位置如圖3所示。

圖2 換向閥外觀圖

圖3 煙氣流動時的換向閥結構圖
流量設定工作壓力為0.25MPa,如表3所示。

表3 進氣流量設置
計算網格與報告3中的相同。在邊界條件設置中,將material中流體air的熱物性參數改為表3中的值,來模擬煙氣的流動情況。進口為質量流量入口,出口為壓力出口,其余面均設置為絕熱、無滑移壁面;流體域為空氣,不可壓縮,常物性。整個流動狀態處于湍流狀態,湍流模型選擇k-ε模型。
煙氣流動的模擬計算結果與直通流動的空氣計算結果對比如表4所示。

表4 煙氣換向閥流動模擬計算結果
可以看出,煙氣的流動損失略大于空氣,壓差曲線如圖4所示。

圖4 壓差曲線
通過對空氣換向閥與煙氣換向閥的數值模擬對比,可以得出。
(1)通過該閥時,空氣及煙氣的壓力損失值都很小,最大流量下15Pa。在管路設計中可忽略該部分的阻力損失。
(2)由于煙氣的粘度大于空氣的粘度,因此流動損失相比空氣略有提升。