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文檔簡介
1、油頁巖作為一種“非常規(guī)油氣資源”,是本世紀重要的接替能源之一,因儲量豐富受到全球的廣泛關注。但由于油頁巖孔隙發(fā)達、含水量高的特點,在干餾過程中常出現(xiàn)很多不利于生產(chǎn)的問題,所以,在油頁巖熱裂解前必須對其進行干燥脫水處理。而氣流干燥因其處理量大、設備簡單、投資低等優(yōu)點在干燥處理中有著廣泛應用。本文采用了流體動力學模擬新技術,對油頁巖的氣流干燥過程進行了模擬研究,揭示了干燥過程中各種流場的詳細分布情況和變化趨勢,同時,通過Fluent軟件中的
2、用戶自定義(user definedfunctions)功能對軟件中的物理模型進行二次開發(fā),創(chuàng)建了更符合油頁巖氣流干燥過程的傳熱、傳質(zhì)計算模型。對模擬結果進行系統(tǒng)分析的同時,還分別進行了冷態(tài)下的中試實驗和熱態(tài)下的實驗室實驗,將氣流管動力學模擬、氣流干燥過程熱力學模擬的模擬結果分別和實驗結果進行對比,模擬結果和實驗數(shù)據(jù)吻合較好,證明了模擬結果的可靠性和自建模型的正確性。
對氣流干燥管的動力學模擬和實驗研究表明:對料氣質(zhì)量比非常低
3、的稀相輸送狀態(tài)而言,可認為顆粒之間沒有相互干擾和影響,所以應使用歐拉-拉格朗日算法來模擬顆粒的運動特性,即Fluent當中的離散相模型(DPM);將進氣方式改為兩側進氣,或者在氣流管底部增加傾斜角度合適的倒錐形縮孔,均可明顯改善單側迸氣時易出現(xiàn)的偏流現(xiàn)象,但縮孔結構也會大幅增加設備的局部壓力損失。
對氣流干燥管的熱力學模擬和實驗研究表明:氣流干燥過程對應兩階段干燥動力學模型(two-stage drying kinetics
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