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正文內(nèi)容

外文翻譯--旋風(fēng)分離器對稱蝸管進(jìn)口的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)中文(編輯修改稿)

2025-06-26 06:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 度的變化引起的各個模型的 50%切截尺寸。在相同進(jìn)口速度下 model c和 model b的 50%切截尺寸比 model a要低 。 與進(jìn)口速度的減少一樣 ,50%切截尺寸也是近似呈線性減少的 。 例如,當(dāng)進(jìn)口速度為 ,50%切截尺寸的減少率由 model b的 %和 model c的 %決定。這表明新型進(jìn)口可以促進(jìn)旋風(fēng)分離器的收集效率 。 旋風(fēng)分離器得壓差數(shù)值通常表示為一定數(shù)量的氣體入口速度壓頭高度差,用壓差 3 數(shù)值系數(shù)表示,壓差數(shù)值系 數(shù)是進(jìn)口動壓壓差數(shù)值的分度。表 2列出了在不同的入口速度時這三個旋風(fēng)分離器的壓差數(shù)值系數(shù)值。 顯然 ,旋風(fēng)分離器的壓降高低與流速高低有關(guān)。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 。例如模式 B在 – ,平均值為 ;模式 C在 – 值為 ;模式 A根據(jù)回歸分析計算。這是一個重點(diǎn),因?yàn)橛纱擞锌赡茉跊]有有效的壓差值增加的情況下提高氣旋收集效率。 表 3列出了壓降的試驗(yàn)數(shù)據(jù)與電流理論的比較結(jié)果。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。 不同進(jìn)口速度時的選粉效率等級: (a)進(jìn)口速度為 m/s (b)進(jìn)口速度為 m/s (c) 進(jìn)口速度為 m/s (d) 進(jìn)口速度為 m/s. 4 試驗(yàn)所得效率等級與理論的比較 旋風(fēng)分離器 的 50%切截尺寸 Table 2 :旋風(fēng)分離器的壓力損失系數(shù): Table 3 :與理論壓力損失系數(shù)比較: 結(jié)論 人們發(fā)明了一種具有對稱的蝸管進(jìn)口 (SSI), DSSI和 CSSI的新型旋風(fēng)分離器 ,并且測試和比較了這種進(jìn)口類型的旋風(fēng)分離器的性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示這種 DSSI旋風(fēng)分離器和 CSSI旋風(fēng)分離器的總效率分別比 CTSI旋風(fēng)分離器高出 – %和 – %。此外 ,DSSI旋風(fēng)分離器、 CSSI旋風(fēng)分離器和 CTSI旋風(fēng)分離器的壓力損失系數(shù)分別是、 。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。這篇文章介紹了借助于改進(jìn)進(jìn)氣道幾何形狀設(shè)計而改善旋風(fēng)分離器性能的可能性。 參考資料: [1] . Zhu, . Lee, Experimental study on small cyclones operating at high flow rates, Aerosol Sci. Technol. 30
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