第四章 颗粒的沉降精选文档.ppt
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1、第四章 颗粒的沉降本讲稿第一页,共三十一页5.1 概述 本章考察流固两相物系中固体颗粒与流体间的相对运动。在流固两相物系中,不论作为连续相的流体处于静止还是作莫种运动,只要固体颗粒的密度 大于流体的密度 ,那么在重力场中,固体颗粒将在重力方向上与流体做相对运动,在离心力场中,则与流体作离心力方向上的相对运动。本讲稿第二页,共三十一页5.2 颗粒的沉降运动 5.2.1 5.2.1 流体对固体颗粒的绕流流体对固体颗粒的绕流 5.2.2 5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降 本讲稿第三页,共三十一页流体与固体颗粒之间的相对运动可分为以下三种情况:颗粒静止,流体对其做绕流;流体静止,颗粒作沉降运动;颗
2、粒与流体都运动,但保持一定的相对运动。5.2.1 5.2.1 流体对固体颗粒的绕流流体对固体颗粒的绕流 本讲稿第四页,共三十一页(1)两种曳力)两种曳力表面曳力和形体曳力表面曳力和形体曳力 回顾第1章流体沿固体壁面流过的阻力分为两类:表皮阻力(即表面摩擦阻力)和形体阻力(边界层分离产生旋涡),绕流时颗粒受到流体的总曳力:本讲稿第五页,共三十一页(1)两种曳力)两种曳力表面曳力和形体曳力表面曳力和形体曳力 FD与流体 、相对流速 有关,而且受颗粒的形状与定向的影响,问题较为复杂。至今,只有几何形状简单的少数情况才可以得到FD的理论计算式。例如,粘性流体对球体的低速绕流(也称爬流)时FD的理论式即
3、斯托克律(Stokes)定律为:当流速较高时,Stokes定律不成立。因此,对一般流动条件下的球形颗粒及其其他形状的颗粒,FD的数值尚需通过实验解决。本讲稿第六页,共三十一页(2)曳力(阻力)系数)曳力(阻力)系数 对球形颗粒,用因次分析并整理后可得:本讲稿第七页,共三十一页 球形颗粒 的曲线在不同的雷诺数范围内可用公式表示如下:,层流区,Sokes定律区:,过渡区,Allen定律区:,湍流区,Newton定律区:(2)曳力(阻力)系数)曳力(阻力)系数本讲稿第八页,共三十一页5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降(1)沉降的加速段 将一个表面光滑的球形颗粒置于静止的流体中,若,颗粒在重力的作用
4、下沿重力方向作沉降运动,此时颗粒受到哪些力的作用呢?本讲稿第九页,共三十一页根据牛顿第二定律得:或者:开始瞬间,最大,颗粒作加速运动。5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降本讲稿第十页,共三十一页5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降 (2)沉降的等速阶段 随 ,,到某一数值 时,式(5-16)右边等于零,此时 ,颗粒将以恒定不变的速度 维持下降。此 称为颗粒的沉降速度或造端速度。对小颗粒,沉降的加速段很短,加速度所经历的距离也很小。因此,对小颗粒沉降的加速度可以忽略,而近似认为颗粒始终以 下降。本讲稿第十一页,共三十一页5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降 (3)颗粒的沉降速度 对球形颗粒,当
5、时,可得 式中:本讲稿第十二页,共三十一页 因 与 有关,也与 有关,将不同区域的与的关系式(5-6)式(5-8)分别带入上式,整理得:,层流区(Sokes区),过渡区(Allen区),湍流区(Newton区)5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降本讲稿第十三页,共三十一页(4)其他因素对沉降速度的影响干扰沉降端效应分子运动 非球形颗粒5.2.2 静止流体中颗粒的自由沉降本讲稿第十四页,共三十一页5.3沉降分离设备沉降分离设备 5.3.1重力沉降设备 5.3.2离心沉降设备 本讲稿第十五页,共三十一页 5.3.1重力沉降设备(1)降尘室 停留时间:沉降时间:,至少所以:(降尘室的设计原理)本讲稿
6、第十六页,共三十一页 含尘气体体积流量,。气速 ,一般 应1 ,实际上为避免已沉下的尘粒重新被扬起,往往取更低 。降尘室一般用于分离 的粗颗粒。降尘室底面积,。颗粒的沉降速度,。应根据要分离的最小颗粒直径 决定。5.3.1重力沉降设备本讲稿第十七页,共三十一页 对一定物系,一定,降尘室的处理能力只取决于降尘室的底面积 ,而与高度 无关,故降尘室应设计成扁平形状,或在室内设置多层水平隔板。设计型计算 已知 、,计算 。操作型计算 已知 、,核算 ;或已知 、,求 。5.3.1重力沉降设备本讲稿第十八页,共三十一页 (2)增稠器 分离悬浮液,在中心距液面下0.31 处连续加料,清液往上走,稠液往下
7、走,锥形底部有一缓慢旋转的齿耙把沉渣慢慢移至下部中心,稠浆从底部出口出去。(内部沉降分为上部自由沉降和下部干扰沉降)大的增稠器直径可达10100 ,深2.54 (为什么?)。它一般用于大流量、低浓度悬浮液的处理,常见的污水处理就是一例。5.3.1重力沉降设备本讲稿第十九页,共三十一页(3)分级器 利用不同粒径或不同密度的颗粒在流体中的沉降速度不同这一原理来实现它们分离的设备称为分级器。将沉降速度不同的两种颗粒倾倒到向上流动的水流中,若水的速度调整到在两者的沉降速度之间,则沉降速度较小的那部分颗粒便被漂走分出。若有密度不同的a、b两种颗粒要分离,且两种颗粒的直径范围都很大,则由于密度大而直径小的
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