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文檔簡介
1、隨著對氧、氮、氬等工業(yè)氣體的需求日益增大,我們亟需研發(fā)更大規(guī)模的、高效的低溫空分系統(tǒng)。在低溫空分過程中,為保證系統(tǒng)安全運行,吸附純化過程至關重要;然而其能耗較高、吸附劑利用率較低,是目前制約空分系統(tǒng)大型化發(fā)展的突出瓶頸。徑向流吸附器具有占地面積小、床層壓降小、再生能耗低等優(yōu)點,在國內(nèi)外大型和超大型空分系統(tǒng)中得到了廣泛應用。然而,徑向流吸附器內(nèi)通常存在流體沿吸附床層軸向高度分布不均勻,這會降低床層吸附劑的利用率,導致系統(tǒng)運行安全問題。關于
2、徑向流吸附器內(nèi)流動與傳熱傳質(zhì)耦合過程的理論研究尚不完善。針對上述問題,本文開展了以下研究工作:
(1)建立了H2O和CO2混合氣體在活性氧化鋁和分子篩吸附劑中競爭吸附的二維非穩(wěn)態(tài)數(shù)值模型,采用多組分DA方程來描述二元混合氣體在活性氧化鋁和分子篩吸附劑中的吸附平衡,采用線性驅(qū)動力模型描述吸附質(zhì)氣體與吸附劑的傳質(zhì)過程,采用有限體積法對偏微分方程組進行離散,采用Fluent中Couple算法對離散后的組分方程、動量方程和能量方程等進
3、行耦合計算。
(2)基于上述非穩(wěn)態(tài)模型對徑向流吸附器內(nèi)吸附過程的流動與傳熱傳質(zhì)過程進行模擬計算,得到了H2O和CO2氣體濃度分布及吸附床穿透時間、床層溫度分布規(guī)律,分析了吸附源項對流場的影響。結果顯示,氣體較多地流過吸附床層的頂端,導致床層頂端吸附劑被穿透時,其他區(qū)域的吸附劑還未吸附飽和,吸附器切換時間變短,效率大為降低。另外,對中心流道內(nèi)置導流圓管結構的徑向流吸附器進行計算。發(fā)現(xiàn)內(nèi)置圓管后,吸附器內(nèi)的流場和濃度場分布更加均勻
4、,吸附劑的利用率更高。在空氣處理量為750 m3/h時,吸附器對水蒸氣和二氧化碳的吸附量比不加導流圓管時分別增加了2.3%和1.2%。
(3)對Z型徑向流吸附器內(nèi)的壓降和流動特性進行分析,研究了主要結構參數(shù)(床層軸向高度和吸附劑顆粒直徑)對吸附器內(nèi)流體分布的影響。同時針對實驗室已有的一臺Z型徑向流吸附器,采用理論求解和實驗數(shù)據(jù)對照的方法驗證了模型的可靠性。結果表明,減小吸附床層軸向高度和吸附劑顆粒直徑能顯著提高Z型徑向流吸附器
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