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图1复杂曲面管道中生物质高速流化图像试验
本工作研发一种含多倾斜截面的曲面流化反应装置作为筛分设备,可实现对运输速率和筛分纯度的有效调节,从而有效调控生物质混合物的分离效率。这是一体化混合生物质的运输-筛分-干燥等关键步骤,为加速清洁产品生产进度提供了理想条件。此外,该工作还设计了先进的高速流化颗粒图像捕捉技术,可对管道中生物质的浓度及取向演化进行实时观测,从而实现了颗粒和流体详细信息(分布行为、流动速度、颗粒停留时间)的完整记录。通过设计的新装置和新测量技术,研究发现了一些关于混合生物质流化与分离的有趣现象和结果。研究表明,颗粒和流体相分布不均,且存在环-核结构(图2a)。混合颗粒的运动过程为上升、沉降、再悬浮和分离。进一步的机理研究揭示:由于混合生物质的密度和尺寸存在差异,当入口风速为1.5m/s时,清洁产品向上流动,杂质向下流动。随着表观气速的增加,混合颗粒的运输效率提高,但分离度降低。在最佳气速1.5~2.5m/s的条件下,清洁产品和杂质得到有效分离(图2b)。研究深入分析了流化速率对分离纯度的影响,证明通道中心的颗粒具有良好的跟随性能,随流体呈Z字形运动(图2c),但倾向于沿壁面滑动。此外,混合颗粒的动态力行为受到通道截面尺寸的影响(图2d)。
图2曲面流化管道中生物质与流体相分布特征
关于含多倾斜截面的新型Z字形流化系统的研发,可应用于异形异质多组分混合物的有效分离,并有望用于未来工业原材料的纯化。研究提出的高速流化生物质在线图像识别技术是对传统多相流PIV测量方法的重要补充,有助于深入理解复杂流化管道中的混合颗粒的动态演化过程。论文通讯作者为湖南大学周长江教授/博士生导师,长期从事高性能传动、摩擦磨损与润滑、结构损伤与智能测控等领域研究;发表学术论文余篇,修编定国家标准8项,申请发明专利与软件著作权50余项;获国家科技进步二等奖1项,部省级科技进步一等奖2项,研究成果应用于智能机器、精密机械、新能源车辆、航空传动等领域多个重要型号。论文主要参与人为湖南大学苏杰博士,从事多相流与图像处理研究,先后在ChemicalEngineeringJournal、Fuel、PowderTechnology等国际知名期刊发表多篇学术论文。论文共同通讯作者为北京工业大学石照耀教授。研究得到了国家自然科学基金项目()与湖南省重点研发计划项目(WK)的支持。来源:机械院责任编辑:文亦佳预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇