噴淋塔是濕法煙氣脫硫工程中的常用設備,具有阻力小,內構件少,不易結垢等優點。因此,噴淋塔已成為大型火電廠濕式石灰石煙氣脫硫工藝中的主導塔型。實際運行表明影響濕法煙氣脫硫效率的關鍵因素是塔內復雜的流場,對于噴淋塔這一反應器,僅靠試驗難以揭示塔內的流動情況,因此數值模擬在認識噴淋塔煙氣流動規律與設計方面起著重要的作用。
噴淋塔內的氣液分布嚴重影響系統效率,影響脫硫塔內氣液分布的因素主要有煙進口方式和與面傾角、噴淋裝置的布和嘴特性(射度半徑等)。噴淋塔內脫硫過程中煙氣與漿液的吸收過程是一個典型的氣液兩相流動過程。
Euler-Euler方法和Euler-Lagrange方法是現有的兩相流兩大經典理論。Euler-Lagrange方法中的顆粒軌道模型(DPM)是著名的顆粒流體兩相模型之一,它用是著名的顆粒流體兩相模型之一,它用Euler方程描述氣體湍流的連續相,用Lagrange方程進行粒子跟蹤來描述顆離散相,該模型方程進行粒子跟蹤來描述顆離散相,該模型優于其它兩相流模型的地方是:它是在拉格朗日坐標系中模擬顆粒之間碰撞過程的,通過將離散相分成顆粒,將描述運動的方程分成顆粒間相互碰撞的作用力方程和流體對每一個顆粒的作用力方程兩部分進行模擬的。運用顆粒軌道模型時,只需對做比較少的假設,單個離散相顆粒也根據其物理特性直接定,因此方程均是形式較簡單的常微分方程,在模擬復雜經歷(如顆粒凝并、破碎 如顆粒凝并、破碎)的顆粒相蒸發、揮的顆粒相蒸發、揮 發、燃燒等異相反應情況時可以方便簡單進行,且避免了離散相的數值擴散,但該模型的方程數與離散相顆粒是一一對應,因此變得極多,計算量得十分龐大,計算過程復雜。
現在 ,因為顆粒軌道模型已經被 Fluent收納其中,所以該模型的應用就變得更廣泛了。
濕法脫硫噴淋塔CFD數值分析
2017-04-27 by:CAE仿真在線 來源:互聯網

1.通常送入噴淋塔內的煙氣都是已經過除塵器處理,因此視為煙氣不含塵的潔凈煙氣;同時,假設煙氣是不可壓縮的牛頓流體;
2.煙氣的流動為三維 、定常流動,且湍流是各向同性的;
3.假設漿液滴為球形;
4.吸收塔壁面為絕熱;
5.氣與吸收液的反應過程幾乎在漿池以上區域就已完成,因此將面設定為靜止狀態,且不將漿液池納入計算范圍;
6.將噴淋塔模擬區域設定為漿液池液面以上至除霧器下端,并設定漿液
為反射面、除霧器出口為等壓面;同時,忽略掉塔內噴嘴、噴淋層的幾何尺寸等組件對氣液兩相流場的影響。
1.計算模型
設置DPM模型。
設置噴嘴Injection的參數和數量,以設計圖紙上的三維直角坐標值確定噴嘴位置,以噴嘴液滴出口速度、噴淋夾角和液滴尺寸分布等一系列特性參數來表征噴嘴的特性。
離散相液滴粒徑分布用Rosin-Rammler 模型。
2.邊界條件
設置質量流量入口和壓力出口的流量值、壓力值和溫度。邊界條件的設置與一般仿真沒有區別。
3.求解策略
先不考慮離散項計算,只進行瞬態流場計算,收斂后再加入離散型模型計算得到最終結果。
4.后處理
查看噴淋塔內溫度的分布
算例示意



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