发明名称 一种静电激发袋式除尘器的脉冲清灰性能数学建模方法
摘要 本发明公开了一种静电激发袋式除尘器的脉冲清灰性能数学建模方法,涉及一种新型的以压力损失系数(pressure reduction factor, [PRF])为核心的非稳态轴对称数学模型,通过试验测试数据与数值模拟计算相结合的方法对在静电激发条件下动态脉冲清灰过程进行影响因素简化,确定清灰周期与PRF、压力损失、滤袋静压与脉冲压力等清灰定性参数之间的关系。克服了仅通过有限的测试数据与影响因素考虑不周所致的清灰性能分析的局限性,描述了在静电激发条件下影响因素更趋复杂的动态清灰过程。
申请公布号 CN104504222A 申请公布日期 2015.04.08
申请号 CN201510015933.2 申请日期 2015.01.13
申请人 武汉大学 发明人 王祖武;李海玮;叶寅
分类号 G06F17/50(2006.01)I 主分类号 G06F17/50(2006.01)I
代理机构 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 代理人 薛玲
主权项 一种静电激发袋式除尘器的脉冲清灰性能数学建模方法,用于描述静电激发袋式除尘器第i个除尘室中滤袋有效滤尘面积j上的动态清灰过程;其特征在于,包括以下步骤:步骤1:基于经典袋式除尘器描述清灰性能的Kozeny‑Carman(KC)模型:S=S<sub>E</sub>+k<sub>2</sub>W,通过试验数据与模拟数据相结合的方法分别计算出在静电激发条件下和非静电条件下的压力损失系数k<sub>2</sub>;所述的试验数据包括滤袋阻力S、粉尘层密度W,模拟数据包括清灰后滤袋残余阻力S<sub>E</sub>;S为压力损失ΔP与气布比A/C之商;<img file="FDA0000655711820000011.GIF" wi="432" he="104" />其中,Q为含尘气体流量,A为滤袋有效滤尘面积;步骤2:计算静电激发条件下k<sub>2</sub>与非静电激发条件下k<sub>2</sub>的比值,获得近似常数PRF(标准方差0.34±0.05),建立起传统袋除尘与静电激发袋除尘在动态清灰过程描述中的相互联系;步骤3:通过PRF简化动态脉冲清灰过程影响因素及确定清灰周期θ<sub>i,j</sub>与清灰定性参数之间的[PRF]清灰性能数学模型:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>&theta;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>,</mo><mi>j</mi></mrow></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>{</mo><mi>N</mi><mfrac><mrow><mn>2</mn><mi>&Delta;P</mi><mo>-</mo><mn>12.16</mn><msub><mi>v</mi><mrow><mi>i</mi><mo>,</mo><mi>j</mi></mrow></msub><msubsup><mi>P</mi><mrow><mi>i</mi><mo>,</mo><mi>j</mi></mrow><mrow><mo>-</mo><mn>0.65</mn></mrow></msubsup></mrow><mrow><msub><mi>P</mi><mi>S</mi></msub><mo>[</mo><mi>PRF</mi><mo>]</mo></mrow></mfrac><mo>}</mo></mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msup><mrow><mo>(</mo><mi>min</mi><mo>)</mo></mrow><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000655711820000012.GIF" wi="747" he="157" /></maths>所述的清灰定性参数包括PRF、压力损失ΔP、清灰后滤袋静压P<sub>S</sub>与脉冲压力P<sub>i,j</sub>;其中N为静电激发袋式除尘器除尘单元数,v<sub>i,j</sub>(θ)为含尘气流通过第i个除尘室中滤袋有效滤尘面积j的过滤速度。
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