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基于Fluent的消毒柜烘干系統優化設計

2020-10-21 02:29:44朱方新
江蘇科技信息 2020年24期
關鍵詞:設置優化

朱方新

(鹽城生物工程高等職業技術學校,江蘇鹽城 224000)

0 引言

消毒柜在生產生活領域有著廣泛的應用,可實現消毒、烘干等目的。普通消毒柜在使用過程中,烘干呈現不均勻性,加上餐具本身殘留水分較多,致使消毒柜進行烘干操作后柜內空氣濕度增加,時間一長,柜內易產生霉變。為有效提高餐具表面和消毒柜內溫度的均勻性,本文對某校用消毒柜進行系統優化。

1 烘干系統內循環優化

消毒柜內循環過程中,頂部的溫度很高,可能燒壞上層放置的餐具,因而應該適當地控制。內循環主要作用在于分解臭氧,而分解效果和腔內溫度存在正相關關系,因而在評價內循環效果時,主要依據的因素為腔內平均溫度。本文進行內循環的優化研究,提出的改進方法為降低熱源功率和加設溫控器,優化如下。

1.1 光波管功率

1.1.1 分析

根據相關參考資料可知,消毒柜中的直型光波管為標準型,因而主要是對其功率參數進行調節,其可選擇功率為:300 W、400 W、500 W、600 W。在實際的應用中,一般條件下低于300 W則腔內溫度處于較低水平,無法滿足烘干要求。而在光波管功率達到600 W及以上情況下,溫度過高且熱量不容易散失,而可能出現損壞問題,因而應選擇合理光波管功率。

1.1.2 實驗結果

原校內消毒餐柜光波管功率在600 W,進行臭氧含量檢測發現,原模型內循環過程中,熱源在運行15分鐘后,腔內的臭氧都已分解完。

內循環主要目的在于將其中的臭氧分解,而其分解效果的主要影響因素為溫度。一般情況下熱源功率和腔內溫度存在相關關系。根據實際的檢測結果發現,在熱功率400 W 時,運行20 分鐘,腔內依然存留微量臭氧,而500 W 時,臭氧分解已經很徹底。因而,對校內消毒柜光波管功率應設置在500 W,這時熱源功率雖然降低,但臭氧分解效果仍能達到標準。

1.2 溫控器設計

1.2.1 位置選擇

導流板、溫控器等的位置設置情況如圖1所示。

圖1 溫控器、V型板、導流板位置

1.2.2 溫控條件下臭氧分解實驗結果

控制光波管的功率為500 W,設置溫控器進行溫度控制,在檢測到溫度為393 K 時,斷開熱源。然后對腔內臭氧的含量進行檢測,發現此條件下完全分解臭氧需要15 分鐘。和原模型對比發現,這種情況下臭氧分解時間和效果相同,不過顯著減少了高溫熱熔餐具概率。由此可判斷出設置溫控器可在滿足臭氧分解要求基礎上,使得高溫風險明顯下降。

2 烘干系統外循環優化

根據實驗結果發現,外循環過程中,底部溫度,縱向溫度過大,相應的溫度均勻性差,無法滿足烘干一致性要求。在對外循環優化過程中應分析影響外循環溫度場分布因素,對相關參數和結構情況進行研究,提出適當優化措施。

2.1 中間擋板V型夾角優化

此參數和外循環烘干效果關系很密切。原模型此夾角初始值為110°,在優化時對此參數進行調節。

設置相應的中間擋板夾角為 100°,110°,120°,130°,在此條件下檢測腔體內溫度分布情況,確定出一定溫度區間內的溫度云圖。結果發現這幾個角度條件下,底部高溫區依然存在,最小為120°時的。各出口流量變化如表1 所示,在角度改變后,高溫區的范圍也大幅度改變,夾角參數和出口的流量分配存在密切關系。

2.2 導流板設置

導流板的主要作用在于控制腔內流線的路徑,可以通過其提高底部氣體流通的穩定性,從而改善溫度分布情況。這種情況下,底部氣流繞著底面和前面環繞流動,均勻性提高。檢測發現優化后餐具表面溫度分布性能明顯改善,最高溫度明顯降低。統計分析確定出平均溫度、溫差等相關參數,所得結果如表2所示。

根據表2 結果可知,靠近底部出口區的溫度最高,在優化過程中為降低此區域的溫度,而設置適當大小的導流板。可以通過其對氣流路徑進行合理控制,擴大底部高溫區面積,一直到整個底部區,使得溫差減小。分析表2 結果可看出,設置導流板后,溫度降低幅度最大達到11.8%,溫度差降幅43.8%,而和原模型相比,均勻性系數增加42.6%,由此分析可知設置導流板可起到很好的效果。

2.3 熱源功率和入口速度參數優化

根據優化目標對原模型的相關參數進行調節,如調節直流風機的風速等。本文在優化過程中,設置熱源功率400 W和500 W,風機的流速最大值為4.9 m/s。為盡可能降低噪音干擾,設置相應的穩定流速為3 m/s。對所得結果進行統計處理,如表3所示。

表1 各出口流量變化

表2 模型優化前后對比

表3 不同功率風速狀態下平均溫、最值溫度、溫差結果

根據表3結果可知,a,b中最高溫度過高,相應的溫差很明顯,很容易導致餐具損壞問題。入口速度較低情況下,局部溫度較高,且溫度均勻性下降,因而不滿足實際的應用要求。對比c,d,e,f 結果發現,這幾種參數條件下入口流速一致時,溫度變化區間為345~360 K,和實驗所得結果基本上相符合。且100 W的熱源條件下,對應的平均溫度差10 K,溫度均勻性也基本合理。e和f的結果說明,改變熱源功率后,即使流速處于較高水平,溫差依然不明顯。

綜上所述,在功率一致情況下,光波管的功率為400 W 時,餐具表面溫度一致性更高,不過平均溫度有一定幅度降低。因而設置過程中為提高烘干速度,應該對平均溫度進行合理控制。應該控制腔內溫度至少348 K,綜合分析功率選擇500 W。入口速度提高情況下,相應的溫度均勻性也提高,對比結果表明V=3 m/s 的均勻性處于最高水平,因此參數應設置為熱源功率500 W,入口流速3 m/s。

3 結語

本文對某學校消毒柜進行了優化研究,首先降低熱源功率,結果發現這種情況下臭氧分解時間延長,且難以完全分解。然后設置溫控器,通過熱源通斷而控制頂部溫度最高不超過393 K,這種條件下臭氧分解效果基本不變,而頂部溫度也處于合理范圍,從而有效解決頂部高溫問題。本文在進行優化時,對中間擋板V 型板夾角進行調節,且在底部設置一個導流板,進行對比分析發現夾角120°時,可很好地滿足溫度均勻性要求。最終在設置導流板和保持夾角為120°條件下進行對比分析,確定出腔內溫度均勻性最優時功率和風速參數,結果表明在熱源功率為500 W,入口流速為3 m/s條件下,均勻性達到最高水平,相應的均勻性系數增幅為69.1%。

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