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正文內(nèi)容

外文翻譯--旋風(fēng)分離器對(duì)稱蝸管進(jìn)口的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)(中文)-全文預(yù)覽

  

【正文】 nst. Min. Met. (New Series) (1949) 152– 153, 202– 228. [16] . First, Cyclone dust collector design, Am. Soc. Mech. Eng. 49(A) (1949) 127–132. [17] . Stairmand, Design and performance of cyclone separators, Trans .Inst. Chem. Eng. 29 (1951) 356–383. [18] W. Barth, Design and layout of the cyclone separator on the basis of new investigations, Brennst. Wa168。盡管這些并聯(lián)進(jìn)口增加了旋風(fēng)分離器的復(fù)雜程度并加大了其成本 ,然而具有 SSI尤其是 CSSI的旋風(fēng)分 離器具有更好的收集效率 ,而且顯著的減少了壓力損失。結(jié)果 顯示 Alexander和 Barth模式與試驗(yàn)數(shù)據(jù)最符合 ,盡管 Shepherd , Lapple 和 Dirgo 氣旋模式推算也很出色。然而 ,一定流速或者入口速度下 ,A、 B和 C模式的壓力降系數(shù)有所不同,在 ,其平均值為 。這表明新型進(jìn)口可以促進(jìn)旋風(fēng)分離器的收集效率 。為了更清楚地驗(yàn)證對(duì)稱的蝸管進(jìn)口對(duì)旋風(fēng) 分離器性能的作用效果 ,再看圖 6,表示隨著流速或進(jìn)口速度的變化引起的各個(gè)模型的 50%切截尺寸。 很明顯 ,以 Mothes /Loffler模型 Iozia/ Leith 理論得出的效率曲線比其它的學(xué)說所得的曲線更符合試驗(yàn)結(jié)果 。 所有旋風(fēng)分離器的分級(jí)收集效率曲線都呈 S形 。 在測(cè)試給定的相同速度條件下 ,通過改善進(jìn)口幾何形狀所帶來的旋風(fēng)分離器總效率的增加率分別為 – %和 – %。 在這次測(cè)試過程中平均大氣壓 ,環(huán)境溫度 ,和相對(duì)濕度分別是 ,293K,75%。由于 Model B,C具有一樣對(duì)稱的進(jìn)口 ,所以組合式旋風(fēng)分離器各進(jìn)口的流速是相等的。 . Table 1:旋風(fēng)分離器尺寸統(tǒng)計(jì):(單位 mm) :試驗(yàn)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)示意圖 圖⒉所示為實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)機(jī)構(gòu) 。 在本文中 ,介紹了一些形狀研究員設(shè)計(jì)的不同形狀進(jìn)口的新式進(jìn)口 ,和它們對(duì)旋風(fēng)分離器的性能效果的實(shí)驗(yàn)性研究 。然而 ,越來越多的提倡環(huán)境保護(hù),氣 – 固分離都強(qiáng)調(diào)應(yīng)該分離出最大量的微塵粒子。收集效率 。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明對(duì)稱的蝸管進(jìn)口 (SSI),尤其是 CSSI 形狀進(jìn)口 ,隨著新增的可忽略壓降的條件下越來越多的對(duì)收集效率有重要的影響 。進(jìn)口類型對(duì)旋風(fēng)分離器工作特性的效果 ,包括收集效率和壓降 ,本文研究并比較其與粒子大小和流速的關(guān)系 。對(duì)稱的蝸管進(jìn)口 。由于其制造簡(jiǎn)單 ,操作成本低
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