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文檔簡介
1、生物制氫反應(yīng)器以其高效產(chǎn)氫而成為生物制氫領(lǐng)域的研究熱點之一。但迄今為止,對其選型、設(shè)計及放大仍主要依賴實驗驗證和專家的經(jīng)驗,缺少理論指導(dǎo),耗資巨大,投運周期長。而近年來發(fā)展起來的計算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics, CFD)是一種可用于分析流體流動和混合傳質(zhì)的交叉學(xué)科。CFD技術(shù)在反應(yīng)器的設(shè)計中越來越受到人們的重視,CFD技術(shù)與反應(yīng)器的設(shè)計相結(jié)合不僅可以節(jié)省大量的人力物力,提高實驗效率,而且還可以得到
2、實驗無法得到的詳細(xì)信息,本文利用數(shù)值模擬方法對生物制氫反應(yīng)器的流場進行模擬,并結(jié)合微生物發(fā)酵理論,分析生物制氫反應(yīng)器內(nèi)的流場特性,并為該反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化設(shè)計提供了依據(jù)。
通過比較不同槳槽徑比和不同攪拌速度下的流場,分析流場變化對生物制氫工藝的影響。結(jié)果表明,槳槽徑比為0.6的攪拌槳能夠產(chǎn)生合理的徑向速度分布使微生物與底物充分接觸,輸入的能量大多耗散在攪拌槳附近,當(dāng)槳槽比為0.6時,槳葉攪拌作用基本可覆蓋整個主反應(yīng)區(qū),適合
3、生物制氫反應(yīng)器的工藝需要。
通過對生物制氫反應(yīng)器的運行,得到了直葉攪拌槳( PBT)轉(zhuǎn)速為100rpm時,平均生物氣產(chǎn)氣量達到最大值29.2L/d,轉(zhuǎn)速為120rpm時11.8L/d,繼續(xù)增大轉(zhuǎn)速,由于剪切力和氣體分率隨之增大,產(chǎn)氣量出現(xiàn)下降。渦輪攪拌槳(RT)平均產(chǎn)氣量60rpm的較低轉(zhuǎn)速下達到最大值32.1L/d,產(chǎn)氣量隨轉(zhuǎn)速的增加而迅速下降。結(jié)合流場模擬結(jié)果進行關(guān)聯(lián)分析,可以發(fā)現(xiàn),雖然攪拌槳轉(zhuǎn)速的增加帶來反應(yīng)器內(nèi)速度場的
4、提高和速度均勻性的改善,這意味著停滯區(qū)的減少和反應(yīng)器有效容積的增加,但是產(chǎn)氣量并未隨之持續(xù)增加。根據(jù)以往的研究,高剪切力會對微生物細(xì)胞和污泥絮體造成破壞,而氣相體積分率的升高會對制氫發(fā)酵反應(yīng)產(chǎn)生抑制。正因為剪切力和氣相體積分率也是隨著攪拌轉(zhuǎn)速的升高而增大,所以平均產(chǎn)氣量在較高轉(zhuǎn)速條件下出現(xiàn)下降。確定為槳槽徑比為0.6的RT攪拌槳,轉(zhuǎn)速為60rpm的RT攪拌槳為實驗室采用的CSTR生物制氫反應(yīng)器的最優(yōu)化運行水利條件,均勻的速度場分布、適當(dāng)
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