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文檔簡介
1、本文采用Fluent軟件對不同結(jié)構(gòu)參數(shù)的反應器進行數(shù)值模擬,通過分析氣含率以及升、降流區(qū)的液體循環(huán)速度分布規(guī)律,對反應器的結(jié)構(gòu)參數(shù)進行優(yōu)化,得到如下結(jié)論:
?。?)采用Fluent軟件對現(xiàn)有的軸對稱反應器進行數(shù)值模擬,旨在探討軸對稱反應器模型簡化為二維模型進行模擬計算的可行性。將模擬結(jié)果與試驗結(jié)果進行對比,結(jié)果表明:二者之間的誤差小于百分之二十,可以較好地反映出軸對稱反應器內(nèi)流場分布規(guī)律,從而我們得出結(jié)論:軸對稱反應器可簡化為二
2、維模型進行模擬計算;
?。?)隨著表觀氣速增加,反應器內(nèi)的總氣含率、液體循環(huán)速度都有所增長。根據(jù)圖表我們可以觀察到:當升流區(qū)直徑/反應器直徑(Dr/D)小于0.75時,隨著比值的增大,總氣含率升高;但當Dr/D大于0.75時,總氣含率隨著比值的增大而減小,因為當升流區(qū)直徑過大時會有大量氣泡從液面逃逸,這會造成總氣含率有所減少;當Dr/D為0.75時可以較好地平衡氣含率和循環(huán)速度之間的關(guān)系,故本反應器Dr/D定為0.75;
3、 (3)在一定的表觀氣速下,當?shù)紫陡叨却笥?20mm時,隨著底隙高度的增加,升流區(qū)氣含率下降較快,降流區(qū)氣含率增加較慢;液體循環(huán)速度隨著底隙高度的增加而先增大后減??;當?shù)紫陡叨葹?20mm時液體循環(huán)速度達到最大值,故本文綜合分析氣含率和液體循環(huán)速度之間的關(guān)系,把底隙高度定為120mm;
(4)當我們把氣泡的直徑分別設置為0.1mm、0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm時,模擬結(jié)果顯示:反應器內(nèi)總氣含率隨著氣泡直
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