电磁除铁器计算模型与方法
除铁器在磁轴承中的安装方位见图1,为了便于剖析永磁除铁器的特性,对除铁器模型进行简化并假定:
经过的铁磁颗粒均为球体,且半径相同;( 2) 铁磁颗粒和水的温度在各处均相同,它们之间无热量交换;( 3) 忽略转子的转动对流场的影响。
电磁除铁器计算结果及剖析
文中旨在研讨外加磁场下泥沙颗粒- 水多相耦合关系。设颗粒的均匀直径为0. 1 mm,密度为2 500kg /m3,颗粒相体积分数为0. 5% ~ 6%。为了减小计算量和复杂度,电磁除铁器模型并采用二维轴对称结构进行可以看出: 远离磁轴承作业空隙的颗粒随着流体的运动而被直接输运到泵出口。而除铁器及磁轴承作业空隙周围颗粒相的散布是动态变化的,首先是接近磁轴承作业空隙的颗粒相逐渐增加,这是由于颗粒相中的铁磁性颗粒被除铁器及磁轴承的磁力招引的原因。在外磁场中的磁性颗粒经磁化,颗粒之间存在彼此招引作用,然后导致它们互相靠拢,---成团,这些颗粒团尺度增大后不---过空隙进入到磁轴承作业空隙中。
---学者filippov等利用水、铁颗粒作为流化介质,在液固流化床外侧施加由频率为50 hz 交流电发生的交变磁场,调查不同的试验条件下,颗粒的流化特点。a c lua 等根据单丝对磁性颗粒的捕集建立高梯度磁场进行磁力别离的模型。潍坊鑫利特提出了考虑壁面粗糙度的双流体颗粒- 壁面磕碰模型,将轨道模型中颗粒受阻模型考虑壁面粗糙度和双流体模型顶用概率密度函数积分法处理颗粒与润滑壁面磕碰模型的长处结合起来,引进壁面粗糙度对受阻颗粒湍流影响的机制。
潍坊鑫利特建立了电磁除铁器电磁除铁器试验台,对磁性颗粒在高梯度磁场的动力学特性进行了试验研究,电磁除铁器成果表明: 减小气溶胶流量,添加外加均匀磁场的磁通密度,选用饱和磁化强度大的铁磁性金属丝组成格栅,减小金属丝的直径和添加格栅的排数都可以使格栅对颗粒物的捕集才能得以进步。电磁除铁器选用欧拉双流体模型办法,用一阶隐式k - ε 双方程湍流模型和相耦合--- 算法,运用fluent 软件对磁流化床气、固两相流动进行数值模仿,电磁除铁器,然而在流化床上所加的外磁场是运用udf ( user define function) 在动量方程的源项中加入磁场界说式的,而磁场的散布是强非线性的,运用磁场界说式存在一定误差,这就使得其成果和实践偏差较大。文中利用欧拉- 欧拉双流体模型,选用湍流模型,考虑外磁场的效果下液固耦合,通过comsolmultiphysics 软件数值模仿,分析除铁器周围的颗粒相散布特性,证明永磁除铁器装置的可行性。
电磁除铁器作业原理
将蒸腾冷却系统移植于电磁除铁器,即为蒸腾冷却电磁除铁器,像电磁除铁器那样,蒸腾冷却电磁除铁器的线圈和铁芯,粉体电磁除铁器,浸泡在冷却介质中,冷凝器布置在除铁器的顶部。当线圈通电---,冷却介质的温度上升,当温度到达内部压力所对应的饱满
温度时,冷却介质开始汽化,形成气相和液相的混合物,密度变小而上升,经集气管进入冷凝器,悬挂电磁除铁器, 进行热交换,凝成液体,并依托自身的重力流至回流管重新回到除铁器的冷却介质中,如此重复自循环,电磁除铁器不需要任何泵类装置。其长久自循环的动力,就是除铁器线圈自身产生的热量,虽然大部分己被冷凝器带走,仍有小部分被利用于战胜种种阻力,坚持自循环。
冷凝器是蒸腾冷却电磁除铁器的重要部件。既可规划成水冷式,但在电磁除铁器中,更多则规划成空冷式。冷凝器的功率和除铁器的励磁功率相匹配。当励磁功率产生的热量与冷凝器带走的热量相等时,除铁器运行平稳,电磁除铁器处于零压和微正压状况。冷却介质的选择有---适当,供应电磁除铁器,首要要求它的绝缘性能好,其次汽化温度要适宜。汽化温度太低,除铁器将成压力容器,难以实现自循环。汽化温度太高,不仅能耗大,冷却效果也受影响。
电磁除铁器
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