螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计

螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计

ID:42019353

大小:37.00 KB

页数:6页

时间:2019-09-06

螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计_第1页
螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计_第2页
螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计_第3页
螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计_第4页
螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计_第5页
资源描述:

《螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、螺旋管复合气液分离器数值模拟和优化设【摘要】本文介绍了螺旋管复合气液分离器的结构及工作原理,然后根据计算液体动力学(CFD)原理,利用Fluent软件,采用Gambit建模,对螺旋管复合气液分离器螺旋分离部分内流场的运动规律进行了模拟分析。在此基础上,对分离器的整体结构、运行参数等进行了优化设计,得到了螺旋分离部分最优的结构尺寸和最佳的运行参数。【关键词】螺旋管;气液分离器;数值模拟;优化设计0引言螺旋管复合气液分离器作为能源输送设备中比较关键的部件,其作用是将气体和液体有效分离,具有结构简单、分离效果好、适应大流量和含气量范围大等优点。螺旋管复合气液分离器结构设计是否合理、分离性能的优劣,对

2、最终能源产品质量有着不可忽视的影响。所以,了解分离器的工作原理,研究其内部流场运动规律,进而优化分离器内部结构和运行参数,将有着非常重要的意义。本文则应用计算流体力学方法和相关软件模拟研究分离器内流体流动的规律,从而为分离器的优化设计提供有力的参考依据。1分离器工作原理文章所设计的螺旋管复合气液分离器的结构模型如图1所示,整个分离器外观呈圆柱筒形,设计总高度为2400mm,桶内径为600mm,主要包括混合液流进口、气体出口、液体出口和底面排污口,可分为集气部分、螺旋分离部分、集液部分三个组成部分。集气部分呈筒腔状,设计高度400mm,内径600mm,主要用于对气体携带少量油品的回收和对分离出的

3、气体进行汇聚排空;螺旋分离部分主要由螺旋管分离元件组成,螺旋管部分设计总高600mm,由6圈螺旋构成,螺距100mm,螺旋管内径30mm,旋转半径200mm。集液部分由入口分离段、液体储存段、液封段组成,主要用于对经旋流分离得到的气液部分进行进一步分离,经此分离之后,液体靠重力进入储液部分,气体上升进入集气部分,气液开始进入重力沉降分离过程。其中,入口分离段设计高度600mm,液封段设计高度400mm分离器的工作原理是:气液混合流体首先通过混合液流进口进入螺旋分离部分的螺旋管,产生离心加速度,在离心力和重力共同作用下,密度大的液体向管道外下侧聚集,沉降到一定程度后经下部的排液口排出。密度小的气

4、体向管道内上侧聚集,通过螺旋管道内上侧开口排出,此过程即为旋流分离过程。当流体含气量很少或总体流量较小时,分离器主要依靠集气部分和集液部分进行重力分离,即此时采用容积式分离技术。2分离器内流场数值模拟2.1工作介质参数进行数值模拟时,工作介质为一定含气量的液体,其有关参数如下:油的密度为860kg/m3,动力黏度为0.048kg/m•s,天然气密度为0.7kg/m3,动力黏度为le-06kg/m•s,操作压强1.01X105Pa,重力加速度9.81m/s2,油气混合物入口流速12m/s,天然气体积分数80%,螺旋管高度600mm,螺旋圈数为6,螺旋管半径30mm,旋转半径200mm。2.2边界

5、条件设定2.3分离器数值模拟在AutoCAD中对螺旋管进行建模并输出成ACIS文件,导入Fluent的前处理器GAMBIT中,进行网格划分,定义边界条件,然后进行内流场模拟,结果如图2-图4所示。由图2-图4可知,在进口流速为12m/s,气相体积分数为80%时,气液两相进入螺旋管后,在离心力和重力的共同作用下,气体向螺旋管内上侧聚集,液体向螺旋管外下侧聚集。螺旋管内侧气体体积分数可以达到100%,并且内壁气体体积分数分布均匀、稳定。但液体能量损失较大,并且某些位置出现速度激增现象。所以对流速应进行调整,以保证气液分离效果最佳,并尽可能较小能量损失。实际应用也表明对螺旋管主要结构尺寸进行修改,也

6、可有效提高分离效率,降低能量损失。基于以上原因,应对分离器螺旋分离部分进行优化设计。3分离器优化设计3.1螺旋分离部分运行参数优化运行参数优化主要包括分离器进口流速,最优流速可以使气液尽可能完全分离开,即内壁气体的体积分数尽可能的大,而外壁气体分数尽可能的小,另一方面又可以使能量损失大大减小。通过对高含气率(气体体积分数80%)、中等含气率(气体体积分数50%)、低含气率(气体体积分数30%)3组参数,进口流速依次为2m/s、4m/s、8m/s、12m/s.16m/s分别进行数值模拟,得出气液的进口流速为8m/s最为合适。3.2螺旋分离部分结构参数优化3.2.1螺旋管旋转半径尺寸优化在入口气体

7、体积分数80%、气液两相流速均为8m/s时对分离器的旋转半径设置3组对照模拟试验,得出螺旋管最佳旋转半径在150〜200mm时气液的分离效果最好,而且压降损失无明显增大,其气体体积分数分布云图如图5所示。3.2.2螺旋管高度的优化改变螺旋管的高度也可影响气液分离效果,在入口流速仍为8m/s,入口气体体积分数为0.8的条件下对螺旋管的高度进行3组对照模拟试验,得出螺旋管的最佳螺旋高度为400mm,其

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。