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文檔簡介
1、細小粒子在我們的日常生活中隨處可見,自然中的云霧雨雪等天氣與大氣中的細小粒子息息相關(guān)。人們利用它們?yōu)槲覀兎?wù),例如:噴霧劑、干粉滅火器等;而它們的存在有時也會給我們帶來了巨大的危害,例如:霧霾污染、工業(yè)排放源等。大量的細小粒子彌散在氣體介質(zhì)中,就形成了氣溶膠分散體系。氣溶膠污染對環(huán)境的影響是,引起能見度下降,以及反射太陽光線吸收太陽輻射而促進大氣升溫;對人體的影響是,滲入人體呼吸系統(tǒng),危害人體健康,以及攜帶真菌和病毒傳播導(dǎo)致地區(qū)性流行病
2、的爆發(fā)。2011年3月的日本福島核輻射泄漏事故,以及2011年至2013年秋冬季節(jié)中北京和各大城市的霧霾污染事件,都涉及到細粒子的輸運、團聚、沉降等行為。
氣溶膠分散系中的分散相分為固體小顆粒和液體微液滴,通常在實際情況中為兩種分散相的混合物。以往的研究中一般都沒有對這兩種分散相加以區(qū)分,而本研究中分別單獨進行了固液細粒子實驗,并嘗試了固液細粒子混合實驗。根據(jù)空氣-小顆粒兩相流和空氣-微液滴兩相流的流動特點,改進建立了兩相流實
3、驗系統(tǒng),分別采用顆粒發(fā)生器和微液滴發(fā)生器發(fā)散兩種分散相。實驗段采用帶有石英玻璃視窗和“凹”字形冷卻水流道的窄矩形實驗通道。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用三維激光粒子動態(tài)分析儀(PDA)實現(xiàn)對兩相流流場的無干擾實時在線測量。實驗結(jié)果表明,兩種分散系多相流的速度場具有相似的規(guī)律,其軸向速度分布近似于倒“U”型分布、徑向速度分布近似于“山”字型分布、軸向脈動速度分布近似于“V”型分布,以及徑向脈動速度分布近似于“M”型分布。相比固體小顆粒分散相,液體微液滴
4、分散相因為更小更均勻的粒徑分布,更小的密度,更良好的導(dǎo)熱性,所以速度分布和脈動速度分布曲線更平滑,流場中各相差異性更小。固液細粒子混合實驗中,明顯的團聚效應(yīng)使得粒徑明顯增大,呈現(xiàn)出流道中心最大,逐漸向壁面方向減小的態(tài)勢;軸向速度分布呈現(xiàn)多峰多谷的規(guī)律。
對矩形窄通道中細粒子運動規(guī)律特點進行理論分析。在粒子弛豫時間和兩相相互作用機制的基礎(chǔ)上,建立了通道三區(qū)域模型。其中著重研究了對粒子運動影響最大的準(zhǔn)層流層,計算分析了細粒子在準(zhǔn)層
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