基于激光多普勒实验的新型压力式喷嘴(HH-SS12.5DMZ)粒度-速度场测试实验毕业论文_第1页
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基于激光多普勒实验的新型压力式喷嘴(HH-SS12.5DMZ)粒度-速度场测试实验毕业论文辩论指导老师:周刚平安工程定单杨德淼03How02Why01What研究内容研究背景研究方法研究结论简要说明结论04研究内容研究内容研究背景研究背景粉尘具有危害性1现有的除尘效率低2对压力式喷嘴的雾化机理缺乏研究33大研究背景研究方法研究方法研究方法激光多普勒实验平台激光多普勒实验平台模型研究方法激光多普勒实验平台实验室中激光多普勒实验平台研究方法激光多普勒实验平台矿井巷道模拟装置以铝合金为框架,采用有机玻璃对骨架进行封闭研究方法激光多普勒实验平台滑动装置喷嘴安装接口研究方法激光多普勒实验平台由储水箱、高压喷雾泵、高压水表以及喷嘴等组成喷雾装置研究方法储水箱高压喷雾泵激光多普勒实验平台研究方法高压水表激光多普勒实验平台研究方法激光多普勒实验平台发射器、接收器、信号分析器控制及数据采集装置研究方法喷嘴喷雾粒度-速度场测试实验测点布置研究方法喷嘴喷雾粒度-速度场测试实验选取压力式喷嘴,调整测点位置 2MPa压力下,通过相位多普勒激光干预仪,测定喷雾粒度-速度场调整测点位置,按步骤2继续测定对数据进行整理和分析,找出喷雾规律实验步骤研究结论

Dv0.1(μm)Dv0.5(μm)Dv0.9(μm)Dv0.99(μm)总体积

(cm3)数密度(个/cm3)LWC(g/m3)体积流量

(cm/s)PVC数据率(Hz)计数(50,0)23.542.078.098.42.74E-1220637288.1611.016E1269.916191(450,0)22.040.173.597.35.98E-2671191884.5796.468E072.94366(450,250)19.829.544.554.31.04E-230273.6585.661E-219.01134(450,-250)21.328.740.158.45.89E-310104.5952.698E-29.9580研究结论雾滴粒度场分析特征直径分布表研究结论雾滴粒度场分析研究结论雾滴粒度场分析

D10(μm)D20(μm)D30(μm)D32(μm)最小直径

(μm)最大直径

(μm)计数数据率(Hz)柱状图宽度(μm)(50,0)28.731.334.341.20.399.910231170.62.0(450,0)27.429.932,739.24.399.4249541.62.0(450,250)25.126.227.329.77.454.475812.72.0(450,-250)26.527.228.029.610.158.43556.12.0平均直径分布表研究结论雾滴粒度场分析研究结论雾滴粒度场分析

D10(μm)D20(μm)D30(μm)D32(μm)最小直径

(μm)最大直径

(μm)计数数据率(Hz)柱状图宽度(μm)(50,0)28.731.334.341.20.399.910231170.62.0(450,0)27.429.932,739.24.399.4249541.62.0(450,250)25.126.227.329.77.454.475812.72.0(450,-250)26.527.228.029.610.158.43556.12.0平均直径分布表研究结论雾滴粒度场分析

(50,0)粒度分布

(450,0)粒度分布

(450,250)粒度分布

(450,-250)粒度分布15到95um15到85um15到45um20到40um研究结论雾滴粒度场分析1.轴向上,随着喷雾距离的增加,雾滴数量减少,雾滴粒度分布范围缩小,且成正态分布2.径向上,对称测点的雾滴粒径存在较大差异,该压力式喷嘴喷雾粒度均匀性不好雾滴粒度场结论如下研究结论雾滴速度场分析

平均速度

(m/s)最大速度(m/s)最小速度(m/s)计数数据率(Hz)

(50,0)-30.656-121.607-8.491921191535.3

(450,0)-23.179-37.168-3.71120521342.1

(450,250)-6.250-17.4131.068174129.1

(450,-250)-6.108-14.8642.34373612.4各测点速度表研究结论雾滴速度场分析研究结论雾滴速度场分析各测点速度分布图20到40m/s10到33m/s0到14m/s0到12m/s研究结论雾滴速度场分析1.在轴向上,随着喷雾距离的增加,雾滴数量逐渐减少,速度降低2.在径向上

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