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    空氣凈化器的流場模擬與模型優(yōu)化

    2023-07-27 07:05:56劉薇娜王國慶
    機械設(shè)計與制造 2023年7期
    關(guān)鍵詞:空氣凈化濾網(wǎng)風(fēng)道

    劉薇娜,劉 亮,王國慶

    (1.長春理工大學(xué)機電工程學(xué)院,吉林 長春 130022;2.長春鉑安科技發(fā)展有限公司,吉林 長春 130000)

    1 引言

    空氣凈化主要是吸收空氣中的有機氣體、灰塵與細(xì)菌等有害物質(zhì)這一過程。隨著人們對生活空氣質(zhì)量的要求逐步提升,空氣凈化也從簡單的工業(yè)有害氣體凈化向家居方向延伸[1]。它經(jīng)歷了物理吸附、化學(xué)吸收、生物降解等一系列過程的升級。在1996年光催化劑的研發(fā)與應(yīng)用,使空氣凈化機具備了除菌、除臭的功能,也由單個目標(biāo)的過濾處理向多方面綜合化的方向發(fā)展[2]?,F(xiàn)階段大多數(shù)空氣凈化機研發(fā)的著重點是凈化材料的試驗研究、開發(fā)以及凈化劑性能的改善,對空氣凈化機系統(tǒng)內(nèi)部氣流組織的分析比較少。為了使空氣凈化效率提升,文獻[3-4]采用新的凈化機理對空氣凈化機進行優(yōu)化設(shè)計與性能開發(fā)。文獻[5-6]運用CFD模擬空氣凈化過程,從流體力學(xué)的角度對系統(tǒng)整體進行分析,但是未考慮系統(tǒng)內(nèi)部流場的影響。

    這里針對以上不足,提出一種新型的凈化機理組合,對系統(tǒng)內(nèi)部流場著重進行研究,分析濾網(wǎng)與進出口尺寸、形狀等參數(shù)對系統(tǒng)內(nèi)部空氣流動和凈化效率的影響。

    2 凈化機理與阻力特性

    2.1 凈化機理

    試驗采用的是一種新型除臭殺菌凈化裝置組合,包括初效濾網(wǎng)、活性炭濾網(wǎng)、光觸媒濾網(wǎng)、UV燈管,所有的過濾網(wǎng)均固定在框架上,且框架上均設(shè)置有安裝腔,安裝腔上固定過濾網(wǎng)主體。光觸媒濾網(wǎng)上的介質(zhì)為納米硅藻礦晶與二氧化鈦,光觸媒濾網(wǎng)外側(cè)安裝有兩組濾網(wǎng),過濾網(wǎng)之間填充活性炭顆粒,進風(fēng)口處安裝初效過濾網(wǎng)。

    凈化機理,如圖1所示。初效濾網(wǎng)將空氣中的大顆粒雜質(zhì)、昆蟲等有效地阻擋在外部,避免雜質(zhì)將過濾網(wǎng)堵塞,并降低濾網(wǎng)的損耗。活性炭濾網(wǎng)將氣體進行預(yù)過濾的凈化處理,預(yù)先對氣體中的細(xì)小雜質(zhì)與異味進行吸收處理,避免光觸媒濾網(wǎng)因為灰塵覆蓋從而凈化性能下降,提升系統(tǒng)整體的凈化性能,保證了內(nèi)部空氣流動的暢通性,延長凈化裝置的使用周期[7-9]。與現(xiàn)有技術(shù)相比有益效果是:污染氣體經(jīng)過光觸媒網(wǎng),利用硅藻純對有害氣體的吸附能力將其吸附進來,再經(jīng)過UV燈管的照射,利用光催化反應(yīng)將有害氣體進行降解,避免了傳統(tǒng)吸附劑的吸附飽以及產(chǎn)生二次污染的現(xiàn)象,實現(xiàn)純天然、無污染、無耗材的除臭凈化機理。

    圖1 凈化機理流程圖Fig.1 Flow Chart of Purification Mechanism

    2.2 濾材的阻力特性

    本實驗中過濾網(wǎng)可以簡化為簡單均勻的多孔介質(zhì),采用如下所示的數(shù)學(xué)模型:

    式中:a—多孔介質(zhì)的滲透性;C2—慣性阻力系數(shù)。

    D和C定義為由1/a和C2為對角單元的對角矩陣。其中,1/a可以定義為粘性阻力系數(shù)。

    利用經(jīng)驗公式,根據(jù)風(fēng)速與壓降的數(shù)據(jù)計算1/a和C2,進行濾網(wǎng)的通風(fēng)試驗,可以得到濾網(wǎng)的風(fēng)速與壓降試驗數(shù)據(jù),采用插值法可以求出1/a和C2。

    三個濾網(wǎng)的風(fēng)速與壓降試驗數(shù)據(jù),如圖2所示。擬合曲線方程如下:

    初效濾網(wǎng)擬合曲線方程:

    活性炭濾網(wǎng)擬合曲線方程:

    光觸媒網(wǎng)擬合曲線方程:

    式(3)~式(5)等價于式(2),由此可以得出粘性阻力系數(shù)1/a與慣性阻力系數(shù)C2。

    確定濾網(wǎng)的阻力特性:初效濾網(wǎng)粘性阻力系數(shù)1/a=2.59*108,慣性阻力系數(shù)C2=713.4;活性炭濾網(wǎng)粘性阻力系數(shù)1/a=3.2*108,慣性阻力系數(shù)C2=203113;光觸媒濾網(wǎng)粘性阻力系數(shù)1/a=2.2*106,慣性阻力系數(shù)C2=112.8。

    3 CFD仿真與邊界條件

    3.1 數(shù)學(xué)方程與模型

    采用FLUENT軟件進行數(shù)據(jù)仿真處理,選取質(zhì)量守恒,動量守恒、能量守恒方程與K-e 模型對凈化系統(tǒng)內(nèi)部的氣流組織進行描[12]。

    質(zhì)量守恒方程式所有流體分析問題都必須滿足的:

    動量守恒方程是以牛頓第二定律為基礎(chǔ),分別表示在x、y、z方向的動量方程,下面以x方向為例:

    能量守恒方程是存在熱能交換的流體滿足的基本定律:

    式中:ST—黏度耗散項;K—物體的表面熱傳導(dǎo)系數(shù),W/(m2·K);ρ—流體的密度,kg/m3;C—流體的比熱容,J/(kg·K)。

    空氣凈化系統(tǒng)中的氣流組織為三維空間內(nèi)的湍流,所選取的模型即為k-e湍流模型:

    空氣凈化系統(tǒng)中的氣流組織為三維空間內(nèi)的湍流,fluent軟件中所選取的模型即為k-e湍流模型:

    3.2 幾何模型與邊界條件

    空氣凈化系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,在建立幾何模型時將其簡化。空氣氣流為不可壓縮氣體,系統(tǒng)內(nèi)部密封性能良好,不存在漏氣的可能性,系統(tǒng)在常溫下進行工作,不涉及熱傳導(dǎo)的問題,入口處的氣流速度均勻。采用CATIA 軟件進行幾何建模,主風(fēng)道尺寸:(300×800×450)mm,初效濾網(wǎng)與光觸媒濾網(wǎng)模擬為厚度10mm的多孔介質(zhì),活性炭濾網(wǎng)模擬為厚度25mm的多孔介質(zhì),機身材質(zhì)為1.2mm厚的鍍鋅鐵皮,進出口的尺寸大小與形狀選取相同,ICEM繪制的網(wǎng)格模型,如圖3所示。

    圖3 網(wǎng)格模型Fig.3 Grid Model

    本實驗是模擬空氣凈化機凈化臭氣的過程,臭氣作為一種嗅覺感官公害。自然環(huán)境中存在是化合物有200多萬種,其中,1/5的化合物具有刺激氣味,大約1萬種化合物為具有惡臭性氣味[10]。到目前為止,約有4000多種惡臭物質(zhì)在人類的嗅覺閥值內(nèi),可以通過嗅覺感知[11]。比較有代表性的惡臭物質(zhì)分類與性質(zhì),如表1所示?;诔魵獗旧矸N類繁多和實驗條件限制,所以選取比較有代表性的硫化氫氣體作為目標(biāo)氣體。邊界條件的設(shè)置,如表2所示。

    表1 惡臭物質(zhì)分類與性質(zhì)Tab.1 Classification and Properties of Malodorous Substances

    表2 邊界條件設(shè)置Tab.2 Setting of Boundary Conditions

    4 數(shù)據(jù)分析與處理

    CFD仿真模擬的氣流速度方向與分析截面方向相同,選取Y=50mm、Y=150mm、Y=250mm的截面數(shù)據(jù),在流量340m3/h的工況下,可以得出速度矢量圖與壓力云圖,進而分析氣流在系統(tǒng)內(nèi)部的流動情況和硫化氫氣體的凈化效率。

    4.1 速度場分析

    圓形進出口直徑?160mm至?260mm在Y=150mm截面的速度矢量圖,如圖4所示。

    圖4 圓形進出口速度矢量圖Fig.4 Vector Diagram of Circular Inlet and Outlet Velocity

    矩形進出口截面尺寸(142×142)mm 至(230×230)mm 在Y=150mm 的速度矢量圖,如圖5 所示。同理得到Y(jié)=50mm、Y=250mm截面的速度矢量圖。

    圖5 矩形進出口速度矢量圖Fig.5 Rectangular Inlet and Outlet Velocity Vector Diagram

    在相同的流量下,風(fēng)道入口的風(fēng)速度隨著進氣口直徑的變大逐漸變小。

    在Y=150mm截面上,氣流經(jīng)過初效濾網(wǎng)后流速有著較明顯的變小,在初效濾網(wǎng)前產(chǎn)生渦流,渦流區(qū)域氣體流速較小且變化不大,氣流在系統(tǒng)內(nèi)部區(qū)域的流速變化較小,這是由于多孔介質(zhì)對氣流的阻礙作用。

    在主風(fēng)道中心截面Y=150mm上流速變化較大,在Y=50mm與Y=250mm的截面上氣流組織經(jīng)過多孔介質(zhì)前后的速度變化較小,這是濾網(wǎng)前產(chǎn)生的渦流現(xiàn)象導(dǎo)致氣體流速在X方向的分量變小,從而導(dǎo)致主風(fēng)道中心區(qū)域流速變化大,邊緣區(qū)域流速變化小。

    圓形進出口與矩形進出口的速度曲線,如圖6所示,通過對比,二者的氣流組織流動趨勢比較相似,在進氣口與出氣口處流速變化較大。

    圖6 速度曲線圖Fig.6 Speed Curve

    矩形進出口的模型在X=100、X=300、X=325、X=350 處流速明顯增大,這是由于濾網(wǎng)的阻礙作用和渦流現(xiàn)象所導(dǎo)致的。相比較而言,氣流在圓形進出口的模型內(nèi)部流動比較穩(wěn)定。

    出氣口氣流呈層流狀分布,出口流速與入口流度相比較有明顯的增大,在流速場中達到最大,這是由于氣流的疊加效應(yīng)所導(dǎo)致的。對比圖5和圖6可以看出,矩形出氣口的氣流疊加效應(yīng)更加明顯。

    4.2 壓力場分析

    圓形進氣口的壓力云圖,如圖7所示。同理可以獲取矩形進出口的壓力云圖。圖7中可以看出主風(fēng)道內(nèi)部的壓力分布,空氣經(jīng)過濾網(wǎng)時,其壓降變化與氣流速度成冪函數(shù)增長,即流速越快,壓降變化越大。

    圖7 壓力云圖Fig.7 Pressure Cloud Diagram

    對比圖6(a)~圖6(f),只有在初效濾網(wǎng)處的壓降變化較大,而活性炭濾網(wǎng)與光觸媒濾網(wǎng)處的壓降變化較小。

    氣流在經(jīng)過初效濾網(wǎng)時,多孔介質(zhì)的阻礙作用,導(dǎo)致氣流速度急劇下降,而主風(fēng)道內(nèi)部存在四層多濾網(wǎng),風(fēng)道內(nèi)部阻抗較大,由濾網(wǎng)的通風(fēng)實驗可知,風(fēng)速較小的情況下,壓降也隨之減小,所以主風(fēng)道內(nèi)部的氣流速度波動較小。

    由此可知,初效濾網(wǎng)的阻力特性系數(shù)對凈化系統(tǒng)的阻力影響最大。

    4.3 壓降與凈化率分析

    圓形進出口與矩形進出口的壓降隨進出口尺寸變化,如圖8所示。隨著尺寸的增大,系統(tǒng)壓降均呈遞減的趨勢。

    圖8 系統(tǒng)壓降圖Fig.8 System Pressure Drop Diagram

    在截面積為小于41000mm2時,矩形進出口的壓降大于圓形進出口,當(dāng)進出口截面面積大于41000mm2時,矩形進出口的壓降明顯小于圓形進出口。因為隨著進出口尺寸的增大,矩形進出口能更好的覆蓋主風(fēng)道截面,使主風(fēng)道的流動阻力變小,氣流的流通性更好。

    出口的硫化氫含量,可以發(fā)現(xiàn)在系統(tǒng)流量一定的狀態(tài)下,硫化氫含量隨著進氣口尺寸的增大而減小,這是因為濾網(wǎng)的吸收效率與氣流速度有關(guān),流速越慢,吸收效率越高,如圖9所示。

    圖9 出口硫化氫含量Fig.9 Hydrogen Sulfide Content at Export

    當(dāng)流量一定時,隨著進出口尺寸的增大,風(fēng)道入口氣流速度減小,活性炭濾網(wǎng)與光觸媒濾網(wǎng)凈化硫化氫的能力也越強。

    從圖9中可以看出,圓形出氣口的硫化氫含量明顯低于矩形出氣口德硫化氫含量。因為氣流在圓形進出口的模型內(nèi)部流動更加穩(wěn)定,利于濾網(wǎng)吸收與光催化反應(yīng)的進行。

    5 結(jié)論

    過濾網(wǎng)可以改善硫化氫氣體的凈化效率,同時也增加了系統(tǒng)內(nèi)部的空氣阻力,通過CFD模擬仿真,可以得出以下結(jié)論:

    (1)由速度云圖可以得出,氣流速度變化較快的區(qū)域是主風(fēng)道的中心截面,為了減少渦流與氣流疊加效應(yīng),使進出口尺寸盡量與主風(fēng)道尺寸相同,并降低風(fēng)道入口的風(fēng)速,過濾網(wǎng)應(yīng)安裝在主風(fēng)道中心位置;

    (2)壓力云圖可以得出,當(dāng)氣流速度越大會導(dǎo)致氣流組織變得不穩(wěn)定,所以盡量采取低風(fēng)速的工況,當(dāng)進出口截面面積小于41000mm2時,圓形進出口的壓降明顯小于矩形進出口;

    (3)與矩形進出口相比較,圓形進出口模型的硫化氫凈化率更高一些,所以較為理想的模型應(yīng)該是:圓形進出口,尺寸?220 mm。

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