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    煙葉烘烤干筋期密集烤房熱濕環(huán)境數(shù)值分析

    2021-03-15 06:06:41劉兆宇羅會龍陳頤鄒聰明
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年1期
    關(guān)鍵詞:數(shù)值模擬溫度場煙葉

    劉兆宇 羅會龍 陳頤 鄒聰明

    摘要:以標準密集烤房為對象,建立計算流體力學(xué)(CFD)模型,運用大型模擬軟件(Fluent),對烘烤干筋期密集烤房內(nèi)部的溫度場、濕度場及氣流組織進行了系統(tǒng)的數(shù)值模擬?;跀?shù)值模擬結(jié)果,分析了密集烘烤典型送風參數(shù)下溫度場、濕度場、氣流組織分布的規(guī)律及進風口風速與煙葉間隙風速的關(guān)系。綜合考慮風機能耗、葉間風速,進風口風速宜選取2.2~3m/s。

    關(guān)鍵詞:煙葉;干筋期;數(shù)值模擬;溫度場;風速場;濕度場;密集烤房

    中圖分類號:TS43文獻標志碼:A

    文章編號:1002-1302(2021)01-0160-06

    作者簡介:劉兆宇(1996—),男,湖南邵東人,碩士研究生,主要從事熱泵烘烤及建筑節(jié)能相關(guān)研究。E-mail:zhaoyuliu123@163.com。

    通信作者:羅會龍,博士,教授,主要從事熱泵烘烤及建筑節(jié)能相關(guān)研究。E-mail:huilongkm@126.com。

    進入21世紀后,隨著我國烤煙規(guī)?;a(chǎn)的發(fā)展,密集烤房在我國已成為煙葉烘烤設(shè)備主要的發(fā)展方向[1-2]??緹熀婵靖山钇谑菬熑~主脈水分變化的主要階段,同時也是煙葉香氣物質(zhì)含量和組分變化的關(guān)鍵階段[3-6]。在烘烤干筋期,密集烤房內(nèi)合理的溫度、濕度可以有效提高煙葉烤后的外觀質(zhì)量,進而提高煙葉烘烤品質(zhì)[7],同時干筋期不同的葉間風速對烤后煙葉的香氣品質(zhì)有直接影響[8-9]。因此,研究烤煙干筋期密集烤房內(nèi)溫度、濕度分布及氣流組織分布有著重要意義。

    近年來,隨著計算流體力學(xué)(CFD)的發(fā)展,其商業(yè)軟件Fluent已廣泛應(yīng)用于流體和熱量傳遞的數(shù)值模擬研究中[10-11]。高維潔等利用Fluent軟件對列管式換熱器性能校核的方法進行了研究[12]。趙海霞等利用Fluent軟件對霧化器霧滴粒徑進行了數(shù)值模擬[13]。方文康等利用Fluent軟件研究了多溫區(qū)保溫包裝箱不同條件對保溫箱內(nèi)部溫度場及保溫效果的影響[14]。隨著計算流體力學(xué)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展,F(xiàn)luent軟件在農(nóng)業(yè)工程中的應(yīng)用也日益增多。徐陽等利用Fluent軟件對水草收割臺進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化[15]。王娟等利用Fluent對飼草料揉碎機的三維流場進行了數(shù)值模擬[16]。段二亞利用Fluent對糧食干燥過程進行了數(shù)值模擬研究[17]。

    對于煙葉密集烘烤,通過試驗來研究烤房內(nèi)部熱濕環(huán)境不僅浪費人力、物力,還大大地增加了生產(chǎn)成本,因此運用Fluent軟件進行數(shù)值模擬研究有著廣闊的應(yīng)用前景,可以較為精確地分析密集烤房內(nèi)部溫度場、濕度場及氣流組織分布規(guī)律,為最佳的烘烤工藝提供理論依據(jù)。在此背景下,本研究運用大型模擬軟件Fluent,對烘烤干筋期密集烤房內(nèi)部的溫度場、濕度場及氣流組織進行了系統(tǒng)的數(shù)值模擬分析。

    1材料與方法

    1.1基本假設(shè)

    (1)烤房內(nèi)的空氣為不可壓縮的理想氣體;(2)烤房的結(jié)構(gòu)密封性良好,沒有漏風現(xiàn)象產(chǎn)生;(3)將烤房內(nèi)的煙葉視為連續(xù)的多孔介質(zhì),流體在煙葉區(qū)域定義為層流運動,忽略湍流運動的影響;(4)忽略煙葉骨架間的導(dǎo)熱和葉間的輻射傳熱作用,換熱過程中僅涉及對流換熱。

    1.2裝煙室物理模型

    根據(jù)國家煙草總局Q/GDYY019—2011《密集式烤房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建立模型,其尺寸為8200mm×2700mm×3500mm,裝煙室可裝3層煙葉,進風口尺寸為2700mm×400mm,出風口尺寸為1400mm×400mm,裝煙室結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

    1.3數(shù)學(xué)模型

    任何流體的流動都遵守質(zhì)量守恒定律與動量守恒定律,由于裝煙室內(nèi)的熱空氣流不斷與煙葉中的水分發(fā)生熱質(zhì)交換,密集烤房內(nèi)的熱濕傳遞及氣流組織的數(shù)學(xué)模型如下[18-20]:

    1.4模型建立及參數(shù)設(shè)置

    1.4.1網(wǎng)格劃分網(wǎng)格劃分見圖2。根據(jù)裝煙室原型,以出風口底邊中點為原點建立坐標軸,采用3D建模軟件SolidWorks建立烤房裝煙室模型,使用Fluent前處理軟件ICEM進行網(wǎng)格劃分,為了加快運算速度,使殘差更容易收斂,選用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,網(wǎng)格數(shù)為162360,網(wǎng)格質(zhì)量為1,滿足模擬精度要求。

    1.4.2邊界條件進風口設(shè)置為“velocity-inlet”,水蒸氣組分為0;出風口設(shè)置為“pressure-outlet”,設(shè)置工作環(huán)境大氣壓為1個標準大氣壓,出風口壓力為0;裝煙室壁面設(shè)置為“wall”,壁面條件設(shè)置為絕熱。

    1.4.3Fluent參數(shù)的設(shè)置將網(wǎng)格模型導(dǎo)入Fluent中,F(xiàn)luent會對網(wǎng)格文件進行初始化檢查,最小體積為1.228069×10-4m3,沒有出現(xiàn)負體積。根據(jù)烤房裝煙室模型,湍流模型選用K-epsilon(2eqn)方程,離散控制方程選用SIMPLE算法,設(shè)置絕對速度來計算空氣的流速。

    2結(jié)果與討論

    2.1裝煙室氣流場分布及分析

    在目前典型的送風條件下(送風溫度T進=340K,進風口風速v進=3m/s,相對濕度=0),截取y=0m截面的速度分布云圖。由圖3-a可知,在裝煙室頂部和底部有明顯的速度梯度變化,熱氣流以3m/s的初速度進入裝煙室后,迅速充滿裝煙室頂部區(qū)域,呈現(xiàn)出由裝煙室前部到后部遞減的錐形速度梯度,熱氣流到達裝煙室后部時,速度減至0.85m/s左右,而在裝煙室底部呈現(xiàn)出由裝煙室后部到前部遞增的錐形速度梯度,當熱氣流到達出風口附近時,氣流速度最大,為7.08m/s左右。在煙葉堆積區(qū)域,氣流速度最小,同時葉間風速分布均勻,氣流速度為0.28m/s,但在上、中層煙葉和中、下層煙葉層間水平方向上出現(xiàn)了明顯的速度變化,上、中層間速度變化在0.28~0.56m/s,中、下層間速度變化為0.28~0.85m/s。為了更加直觀地觀察煙葉堆積區(qū)域的氣流組織分布,設(shè)置如圖3-b所示的速度矢量圖,矢量箭頭的大小表示氣流組織的強弱。在煙葉堆積區(qū)域,氣流組織整體分布較為均勻,氣流朝著出風口方向運動,但裝煙室前部的氣流組織強度要明顯大于裝煙室后部,并且靠近大門底部的區(qū)域氣流組織十分微弱。

    本研究分析認為熱空氣進入裝煙室后,由于上層煙葉的阻礙作用,氣流在裝煙室頂部水平流動,隨著熱氣流動能損失,流速逐漸減小,所以頂部呈現(xiàn)遞減的錐形速度梯度。熱空氣進入煙葉堆積區(qū)域后進行層流運動,同時受到煙葉的黏性阻力和慣性阻力作用,所以煙葉堆積區(qū)域風速較均勻。在進出口的壓差作用下,出風口處出現(xiàn)遞增的錐形速度梯度,并且速度變化較大。

    2.2裝煙室溫度場分布及分析

    在目前典型的送風條件下(送風溫度T進=340K,進風口風速v進=3m/s,相對濕度=0),截取Y=0m截面的溫度分布云圖,由圖4可知,裝煙室頂部和上層煙葉區(qū)域溫度分布均勻,溫度為339.96~340.00K,中層煙葉區(qū)域至下層煙葉區(qū)域溫度梯度變化較大,且溫度向裝煙室底部遞減,裝煙室底部溫度較低,最低溫度出現(xiàn)在裝煙室大門底部區(qū)域,溫度為339.30~339.40K。

    為了更直觀地看出水平方向不同位置上的溫度分布情況,本研究截取z=0.8m、z=1.6m、z=2.4m3[CM(15]個截面上的溫度分布云圖。由圖5-a可知,在上層煙葉區(qū)域,水平方向上整體溫度分布較為均勻,但在前部出現(xiàn)了輕微的溫度分層,該部分溫度為339.93K左右,水平方向上最大溫差為0.03K。由圖5-b可知,在中層煙葉區(qū)域,前部小范圍區(qū)域出現(xiàn)了溫度分層現(xiàn)象,在中后部位置更加明顯,水平方向上最大溫差為0.1K左右。由圖5-c可知,在下層煙葉區(qū)域,水平方向上的溫度分布不均勻,且出現(xiàn)明顯的分層現(xiàn)象,且溫度由前部向后部遞減,最高溫度出現(xiàn)在最前端中間位置,溫度為339.80K左右,最低溫度出現(xiàn)在最前端左右2個角落處,最低溫度為339.30K左右,水平方向上最大溫差為0.50K左右。

    為了研究在不同位置垂直方向上的溫度分布,截取x=2.0m、x=4.0m、x=6.0m這3個截面的溫度分布云圖。由圖6可知,在裝煙室內(nèi)不同的位置,上層煙葉區(qū)域的垂直溫度分布較為均勻,基本沒有溫度變化,溫度為339.96K左右。但在中層和下層煙葉區(qū)域,隨著位置的改變,在垂直方向上的溫度梯度有較為明顯的差異。由圖6-a可知,裝煙室前部(靠近出風口一側(cè))垂直方向上的溫度梯度較均勻,溫度由上到下均勻遞減,底部溫度為339.40K左右,最大溫差為0.56K左右。由圖6-b可知,裝煙室中部垂直方向上的溫度梯度在中層煙葉區(qū)域較為均勻,但在中、下層煙葉交界區(qū)域溫度梯度與裝煙室前部相比變化較大,并且底部低溫區(qū)域占比與裝煙室前部相比有所增加,底部最低溫度為339.38K左右,垂直方向上最大溫差為0.58K左右。由圖6-c可知,裝煙室后部垂直方向上的溫度梯度變化最大,并且底部的低溫區(qū)域占比較裝煙室前部和中部出現(xiàn)明顯增大,約占垂直平面的1/5左右,最低溫度為339.35K左右,垂直方向上最大溫差為0.61K左右。

    本研究分析認為,烘烤過程中在循環(huán)風機的作用下,熱空氣流過煙葉區(qū)域,將熱量傳遞給煙葉,并帶走煙葉干燥過程中蒸發(fā)出的水分,使得煙葉區(qū)域的熱濕空氣被新的熱濕空氣替代;同時由于氣流組織分布不均勻,導(dǎo)致裝煙室內(nèi)水平方向和垂直方向出現(xiàn)溫度梯度,裝煙室前部的氣流組織明顯大于裝煙室后部;因此裝煙室前部區(qū)域內(nèi)的熱濕空氣能夠迅速被氣流組織帶走,使得該區(qū)域溫度分布更加均勻,由于裝煙室后部氣流組織十分微弱,滯留的熱空氣不能及時被新的熱空氣所替代,溫度逐漸降低,因此出現(xiàn)較大范圍的低溫區(qū)域。

    2.3裝煙室濕度場分布及分析

    在目前典型的送風條件(送風溫度T進=340K,進風口風速v進=3m/s,相對濕度=0)下,截取x=2.0m、x=6.0m、y=0m、z=1.6m4個代表性的截面組成水蒸氣分布圖(圖7)。由圖7可知,在裝煙室頂部及上層煙葉區(qū)域水蒸氣含量極小,水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0~0.0003,但在進風口下部

    [FK(W36*3][TPLZY6.TIF][FK)]

    區(qū)域含有少量水蒸氣,水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0.0014左右。在中層煙葉區(qū)域,裝煙室前部水蒸氣含量略低于后部,但整體分布較為均勻,水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0.0011左右。在下層煙葉區(qū)域,水蒸氣分布相對最不均勻,裝煙室前部水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0.0014左右,裝煙室后部水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0.0027左右。在裝煙室底部區(qū)域水蒸氣含量最高,并且由裝煙室出風口至大門方向逐漸增大,在大門底部區(qū)域水蒸氣含量最大,水蒸氣質(zhì)量分數(shù)為0.0038左右。

    本研究分析認為,裝煙室前部的氣流組織較強,因此熱空氣與煙葉熱交換后蒸發(fā)出的水蒸氣被氣流組織迅速帶走,因此裝煙室前部的水蒸氣含量少于后部。煙葉堆積區(qū)域蒸發(fā)的水蒸氣跟隨氣流組織運動,上層煙葉蒸發(fā)的水蒸氣跟隨氣流向下層運動,所以下層水蒸氣含量要高于上層,同時由于裝煙室前部到后部的氣流組織逐漸減弱,一部分水蒸氣受慣性作用影響滯留在裝煙室底部,在壓差作用下,底部出現(xiàn)遞增的速度梯度,靠近出風口一側(cè)的滯留水蒸氣隨著氣流組織向出風口運動,因此底部區(qū)域水蒸氣含量較高,并且該區(qū)域占比由出風口一側(cè)向裝煙室后部逐漸增大。

    3進風口風速與煙葉間隙風速的關(guān)系

    3.1進風口風速對進出口壓差的影響

    裝煙室進風口與出風口形成的壓差是裝煙室內(nèi)氣流組織流動的動力來源,為了研究兩者的聯(lián)系,在Fluent軟件中改變?nèi)肟谒俣群拖鄬?yīng)的邊界條件參數(shù)進行模擬。由圖8可知,隨著進風口風速的增加,壓差呈指數(shù)上升趨勢。當進風口風速v≤3m/s時,隨著進口風速的增加,壓差緩慢上升,隨著壓差增大,裝煙室內(nèi)氣流組織增強,能有效提高裝煙室內(nèi)的溫度、濕度分布的均勻度。當進風口風速v>3m/s時,隨著進風口風速增加,壓差急劇上升,雖然氣流組織明顯增強,但風機能耗也將隨之上升。

    3.2進風口風速對煙葉間隙風速的影響

    煙葉間隙的氣流流速決定了水分從煙葉內(nèi)部散失的速度,流速過大會增加相同時間內(nèi)的能源消

    耗,使烤后煙葉香氣淡,辛辣味重,刺激性大[6];而流速過慢則會影響煙葉的干燥速度,降低烘烤效率。采用“3.1”節(jié)中相同的方式進行數(shù)值模擬。由圖9可知,隨著進風口風速的增加,葉間風速線性增加,并且葉間風速變化幅度較小。宮長榮等指出,煙葉烘烤干筋期葉間風速以0.2~0.3m/s為宜[21],根據(jù)模擬結(jié)果,其對應(yīng)的進風口風速為2.2~3.2m/s,綜合考慮風機能耗,進風口風速宜在2.2~3m/s之間選取。

    4結(jié)論

    基于干筋期密集烤房內(nèi)的熱濕傳遞及氣流組織數(shù)學(xué)模型,采用Fluent軟件對密集烤房裝煙室內(nèi)溫度場、速度場、濕度場進行系統(tǒng)分析,模擬結(jié)果表明:

    (1)在裝煙室內(nèi)溫度場、速度場和濕度場三者在同一個位置的分布是相互關(guān)聯(lián)的。

    (2)進風口風速與煙葉間隙風速呈線性關(guān)系,并且煙葉風速變化受進風口風速影響較小。

    (3)綜合考慮風機能耗和葉間風速,進風口風速宜在2.2~3m/s之間選取。

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