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高压喷雾射流雾化及水雾捕尘机理的拓展理论分析
引用本文:周刚,程卫民,聂文,王刚.高压喷雾射流雾化及水雾捕尘机理的拓展理论分析[J].重庆大学学报(自然科学版),2012,35(3):121-126.
作者姓名:周刚  程卫民  聂文  王刚
作者单位:山东科技大学 资源与环境工程学院;矿山灾害预防控制教育部重点实验室,山东 青岛 266590;山东科技大学 资源与环境工程学院;矿山灾害预防控制教育部重点实验室,山东 青岛 266590;山东科技大学 资源与环境工程学院,山东 青岛 266590;山东科技大学 矿山灾害预防控制教育部重点实验室,山东 青岛 266590
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51074100);山东省自然科学基金资助项目(ZR2010EM016,ZR2011EEQ009);高等学校博士学科点专项科研基金(博导类)资助项目(20113718110005);山东科技大学科研创新团队支持计划资助项目(2010KYTD106)
摘    要:通过对射流扰动控制方程、射流色散方程解算结果的分析,基于两相流的喷雾概念模型,引入了空穴、湍流和空气动力共同作用的雾化模型。认为高压喷雾时,喷嘴内部形成的空穴和湍流作用主导喷嘴出口附近的一次雾化,而空气动力则控制着此后的二次雾化过程。提出以临界韦伯数作为射流是否发生二次雾化的判据。根据对液滴破碎方式的分析,认为液流完全分裂成雾滴的射流临界初速度为60 m/s,且射流破碎一般发生在一次雾化中,薄膜破碎一般发生在二次雾化中。基于液滴对尘粒的主动碰撞理论,对典型喷雾降尘机理进行了改进,认为当含尘气体处于非饱和状态且温度高于液体温度时,捕集率与液滴粒径间存在一个最佳组合;在相同的液气比,相同的液滴喷入时,降低气流速度有利于微细液滴对细小尘粒的捕集。

关 键 词:射流扰动控制方程  两相流喷雾概念模型  临界韦伯数  射流临界初速度  主动碰撞理论

Extended theoretical analysis of jet and atomization under high-pressure spraying and collecting dust mechanism of droplet
ZHOU Gang,CHENG Wei min,NIE Wen and WANG Gang.Extended theoretical analysis of jet and atomization under high-pressure spraying and collecting dust mechanism of droplet[J].Journal of Chongqing University(Natural Science Edition),2012,35(3):121-126.
Authors:ZHOU Gang  CHENG Wei min  NIE Wen and WANG Gang
Institution:College of Resources and Environmental Engineering;Key Laboratory of Mining Disaster Prevention and Control, Ministry of Education, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, P.R.China;College of Resources and Environmental Engineering;Key Laboratory of Mining Disaster Prevention and Control, Ministry of Education, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, P.R.China;College of Resources and Environmental Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, P.R.China;Key Laboratory of Mining Disaster Prevention and Control, Ministry of Education, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, P.R.China
Abstract:
Keywords:control equation of jet disturbance  conceptual model of spray based on two-phase flow  critical Weber number  critical initial jet speed  active collision theory
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