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    基于擬水平正交實(shí)驗(yàn)法的隧道除塵噴嘴設(shè)計(jì)

    2020-07-15 09:05:16曹年歡王國(guó)志譚元文
    液壓與氣動(dòng) 2020年7期
    關(guān)鍵詞:平均速度壁面除塵

    曹年歡,王國(guó)志,譚元文

    (西南交通大學(xué) 先進(jìn)驅(qū)動(dòng)節(jié)能技術(shù)教育部工程研究中心, 四川 成都 610031)

    引言

    隨著城市化的進(jìn)行,地鐵成為解決交通擁擠問題的方法之一[1]。但隨之而來(lái)的是地鐵隧道內(nèi)部的嚴(yán)重污染。隧道內(nèi)部粉塵污染物的主要來(lái)源為:輪軌與軌道磨損產(chǎn)生的細(xì)小顆粒;經(jīng)通風(fēng)口進(jìn)入地鐵隧道內(nèi)部的大氣污染物[2]。這些粉塵污染物會(huì)對(duì)地鐵的性能與壽命產(chǎn)生影響,嚴(yán)重時(shí)還可能造成故障,引發(fā)交通事故。所以保持地鐵隧道清潔是地鐵維護(hù)的重要工作之一。

    目前國(guó)內(nèi)外在地鐵隧道除塵方式主要分為人工、濕式和干式3種。人工除污由于工作量大、花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)已逐漸被替代。濕式除塵主要是采用高壓水沖洗隧道壁及軌道。對(duì)于近距離的軌道,水沖洗具有良好的性價(jià)比和清洗效果,但對(duì)于遠(yuǎn)距離的隧道壁清洗,需要更大的噴嘴才能達(dá)到一定的清洗效果。這樣不僅會(huì)造成大量水資源的浪費(fèi),關(guān)鍵是還會(huì)對(duì)隧道內(nèi)部的電氣設(shè)備造成影響,具有安全隱患。干式除塵是采用吹吸結(jié)合的方法,將粉塵吹離壁面的同時(shí)將粉塵顆粒吸入集塵倉(cāng),避免造成二次污染,但設(shè)備昂貴,維護(hù)工作量大。

    許多學(xué)者對(duì)于地鐵隧道濕式和干式除塵都做了大量的研究工作。鄭威等[3]對(duì)水沖洗的沖洗裝置做了設(shè)計(jì),以確保清洗到整個(gè)隧道壁面,但對(duì)具體的清洗效果沒有研究。周萬(wàn)陽(yáng)等[4]分析了水沖洗噴嘴在不同壓力和射流角度下的打擊力,但未對(duì)噴嘴結(jié)構(gòu)做出研究。沈怡青[5]對(duì)干式吹吸除污做了大量的實(shí)驗(yàn)研究,但都是在近距離的條件下進(jìn)行的,與實(shí)際距離工況相差較大。

    針對(duì)以上問題,為清除隧道壁面粉塵污垢,提出空氣射流吹掃加霧化的方法除塵。用高速氣流沖擊壁面,使粉塵顆粒在多種作用力下克服粘附力,脫離隧道壁面,此時(shí)粉塵處于懸浮狀態(tài),若任由粉塵自由降落,則會(huì)造成二次污染。此時(shí)采用霧化降塵的方法,在重力的作用下,顆粒沉降的時(shí)間會(huì)大大縮短,以此來(lái)強(qiáng)制降塵;然后用水沖洗的方式清洗軌道及道床的粉塵污垢。此方法節(jié)約了大量的水資源,設(shè)備造價(jià)低,便于維護(hù),具有一定的實(shí)際意義。

    為清除壁面粉塵,對(duì)比分析不同結(jié)構(gòu)噴嘴的流場(chǎng)速度特性并用正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù),使氣流在相同條件下具有更好的性能,從而為粉塵清除提供理論基礎(chǔ)。

    1 噴嘴仿真模型的建立及驗(yàn)證

    1.1 噴嘴仿真模型的建立

    1) 數(shù)學(xué)模型

    噴嘴吹掃從理論上講屬于湍流、可壓縮性氣體沖擊射流[6-7]。依據(jù)質(zhì)量守恒方程、動(dòng)量守恒方程、能量守恒方程來(lái)確定流體的運(yùn)動(dòng)。研究采用Realizablek-ε湍流模型,該模型可以保持雷諾應(yīng)力與真實(shí)湍流一致,可以更精確模擬射流的擴(kuò)散。引入湍流模型后,時(shí)均形式的連續(xù)性方程、時(shí)均形式的N-S方程和溫度T的時(shí)均輸運(yùn)方程如下[8]:

    (1)

    (2)

    (3)

    2) 網(wǎng)格劃分

    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)CJJ 96—2003可知[9],A型地鐵隧道的設(shè)備界限在線路中心線的位置上距離隧道壁最長(zhǎng)為900 mm。為有效模擬氣流沖擊壁面的流場(chǎng),在噴嘴外部銜接一個(gè)較大的長(zhǎng)方體計(jì)算區(qū)域。網(wǎng)格包含結(jié)構(gòu)網(wǎng)格和非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)為254376。

    3) 邊界條件及介質(zhì)

    噴嘴入口為壓力入口,外部長(zhǎng)方體的4個(gè)周面及左側(cè)面為出口邊界,壓力為大氣壓,長(zhǎng)方體的右側(cè)面為壁面。由于氣體壓縮系數(shù)很大,在高速氣流的研究中需要考慮其壓縮性,一般用理想氣體代替空氣。

    1.2 仿真的驗(yàn)證

    依據(jù)孔雙祥噴氣織機(jī)輔助噴嘴的研究作為基礎(chǔ)[10],對(duì)其中單圓孔的輔助噴嘴建模并進(jìn)行數(shù)值模擬,選擇Realizablek-ε湍流模型,邊界條件及介質(zhì)如上述設(shè)置。

    如圖1所示為噴嘴中心線上距噴嘴出口位移s與速度vz的曲線圖。采用Realizablek-ε模型的數(shù)值結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果保持相同的衰減趨勢(shì); Realizablek-ε模型的模擬結(jié)果與實(shí)際測(cè)量結(jié)果相比,先小后大。這一定程度上是由于三維模型與實(shí)際噴嘴有一些細(xì)微差別,會(huì)對(duì)模擬結(jié)果造成影響;相比于孔選擇的RNGk-ε湍流模型,Realizablek-ε模型的結(jié)果與實(shí)際測(cè)量結(jié)果之間的差距更小。通過(guò)對(duì)比模擬結(jié)果與測(cè)量結(jié)果,Realizablek-ε模型的結(jié)果吻合較好,具有可靠性,為后續(xù)研究提供支撐。

    圖1 實(shí)際測(cè)量與數(shù)值模擬結(jié)果對(duì)比

    2 噴嘴結(jié)構(gòu)的初步確定

    為便于結(jié)果分析,建立如圖2所示坐標(biāo)系。以氣刀軸線與壁面交點(diǎn)為坐標(biāo)系原點(diǎn)o,沿氣刀出口矩形長(zhǎng)邊方向?yàn)閤軸方向,寬邊方向?yàn)閥軸方向,垂直于壁面方向?yàn)閦方向。壁面為邊長(zhǎng)為1 m的正方形,壁面與x軸重合的線段為L(zhǎng)。在L上取30個(gè)相同點(diǎn),記錄其氣流速度,取其平均值作為壁面的平均速度u,來(lái)衡量噴嘴的性能標(biāo)準(zhǔn)。壁面平均速度越大,其清除粉塵的能力越大,反之,則越小。

    圖2 坐標(biāo)系示意圖

    對(duì)常見的空氣噴嘴,包括圓錐、鴨嘴及氣刀總共8種結(jié)構(gòu)空氣噴嘴進(jìn)行數(shù)值模擬,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。并保證8種噴嘴的噴嘴長(zhǎng)度、寬度、入口直徑以及出口直徑或?qū)挾认嗤?。?duì)于6種不同結(jié)構(gòu)的氣刀分為兩類:一類是單側(cè)入口,編號(hào)為氣刀1-1, 2-1和3-1;另一類是雙側(cè)入口,編號(hào)為氣刀1-2, 2-2和3-2。對(duì)于氣刀1-1和1-2只是入口的方式不同,其他部分完全相同。氣刀2-1, 2-2及氣刀3-1, 3-2的情況與之類似。

    圖3 各空氣噴嘴三維模型圖

    圖4所示為8種結(jié)構(gòu)噴嘴在不同入口壓力p下的中心軸線的速度及壁面平均速度。由圖可知,圓錐和鴨嘴噴嘴的噴射距離為700 mm,氣流射程短,無(wú)法達(dá)到除塵效果。氣刀1和3在不同的入口方式下,外流場(chǎng)沒有發(fā)生明顯變化,其噴射距離最高才為800 mm。氣刀2在不同入口方式下,雙側(cè)入口的氣刀2-2噴射距離大于氣刀2-1,且射程達(dá)到壁面,具有一定的除塵能力。圖5為不同壓力下不同噴嘴的壁面平均速度。氣刀2-2的壁面平均速度遠(yuǎn)大于其余噴嘴,但其速度較小,需要進(jìn)一步提高其性能。

    圖4 不同噴嘴軸線速度曲線

    圖5 不同噴嘴壁面平均速度對(duì)比圖

    通過(guò)分析氣刀2-2的流場(chǎng),發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部流場(chǎng)具有較大的渦流,且外部流場(chǎng)氣流湍流強(qiáng)度較大,導(dǎo)致能量損失較大,噴射距離有限。為減少氣流的能量損失,對(duì)氣刀2-2進(jìn)行改進(jìn),圖6為改進(jìn)后氣刀模型。

    1.氣刀入口 2.內(nèi)腔 3.整流槽 4.外腔 5.氣刀出口圖6 改進(jìn)后噴嘴三維模型

    改進(jìn)后的氣刀相比于改進(jìn)前增加了整流槽,使氣流在達(dá)到噴嘴出口之前更加的均勻,降低湍流強(qiáng)度,減少氣流的能量損失,以提高噴嘴的速度性能。對(duì)改進(jìn)后氣刀進(jìn)行數(shù)值模擬,其速度云圖如圖7所示。將改進(jìn)后氣刀的軸線速度和壁面平均速度與氣刀2-2進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖8和圖9所示。

    圖7 改進(jìn)噴嘴的速度云圖

    圖8 兩種氣刀軸線速度對(duì)比圖

    圖9 兩種氣刀壁面平均速度對(duì)比圖

    由圖可知,在不同壓力下,隨著壓力的增加,兩種氣刀中心軸線上的氣流速度都在不斷增大;在距出口200~800 mm時(shí),氣刀2-2的氣流速度均大于改進(jìn)后的氣刀。在大于800 mm時(shí),改進(jìn)后氣刀的氣流速度反而超過(guò)氣刀2-2;氣刀2-2在軸線上的速度衰減的更快,而改進(jìn)后的氣刀速度衰減緩慢,以至于在800 mm時(shí)超過(guò)氣刀2-2;在不同壓力下,改進(jìn)后的氣刀壁面平均速度均大于氣刀2-2,且隨著壓力的增加,兩者之間的差距在不斷增大,其性能至少增加了3倍。原因在于改進(jìn)后的氣刀的流場(chǎng)的能量損耗降低,使噴射的距離增加,在一定的距離下,改進(jìn)后的氣刀到達(dá)壁面的氣流具有更高的能量,其速度也更高。

    3 改進(jìn)氣刀的參數(shù)優(yōu)化

    雖然改進(jìn)后氣刀具有更好性能,但是不同的結(jié)構(gòu)參數(shù)還是會(huì)對(duì)氣刀的性能產(chǎn)生影響。為進(jìn)一步提高噴嘴的性能,需要對(duì)氣刀進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化。

    3.1 單因素實(shí)驗(yàn)

    為確定氣刀結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響,需要進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn),即在其他參數(shù)不變時(shí),保持其中一個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)變化。依據(jù)氣刀結(jié)構(gòu)選取入口直徑a、內(nèi)腔與入口直徑差b、外腔與內(nèi)腔直徑差c、噴嘴長(zhǎng)度d、出口寬度e、整流槽寬度f(wàn),6個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn)。對(duì)不同氣刀在不同壓力下的流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,得到每個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)氣刀性能的影響。如圖10為單因素實(shí)驗(yàn)的結(jié)果曲線。

    圖10 六種結(jié)構(gòu)參數(shù)的單因素實(shí)驗(yàn)

    由圖可知,在不同壓力下,每個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)的對(duì)氣刀性能的影響趨勢(shì)相同。入口直徑、內(nèi)腔與入口直徑差、外腔與內(nèi)腔直徑差、 噴嘴長(zhǎng)度及出口寬度在所研究范圍內(nèi)壁面平均速度具有一個(gè)較佳范圍,即每個(gè)參數(shù)的較佳水平,在這個(gè)水平內(nèi)氣刀的性能較好。整流槽寬度在大于5 mm時(shí),壁面平均速度在同一大小上波動(dòng),對(duì)氣刀的性能影響并不明顯,因此在后續(xù)的研究中不考慮整流槽寬度的影響。將分析結(jié)果整理為表1。

    表1 因素水平表 mm

    3.2 正交實(shí)驗(yàn)

    1) 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

    由于有5個(gè)因素,每個(gè)因素有3或4個(gè)水平,若進(jìn)行全面的組合實(shí)驗(yàn),則要做768組實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)次數(shù)較多,所以采用正交實(shí)驗(yàn)的方法設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案。正交實(shí)驗(yàn)利用正交表安排少次數(shù)實(shí)驗(yàn),就能找到較好的實(shí)驗(yàn)方案,因此正交實(shí)驗(yàn)被廣泛應(yīng)用于尋優(yōu)設(shè)計(jì)[11]。

    實(shí)驗(yàn)中,由于因素的自由度之和為15,選用正交表L16(45),壁面平均速度為驗(yàn)證指標(biāo)。因素C為3水平,其他因素為4水平,每個(gè)因素水平不同,采用擬水平法對(duì)正交實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行改造。依據(jù)單因素實(shí)驗(yàn)可知,因素C在15 mm時(shí),噴嘴的性能更好,因此把因素C的第3水平重復(fù)一次,構(gòu)成4水平。改造后的實(shí)驗(yàn)方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

    表2 實(shí)驗(yàn)方案

    2) 數(shù)據(jù)處理

    極差分析為直觀分析法,通過(guò)計(jì)算各因素在不同水平下的極差R,極差越大,就說(shuō)明因素對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響就越大。表3為直觀分析表,從表中可以看出,因素A(入口直徑)>因素E(出口寬度)>因素D(噴嘴長(zhǎng)度) >因素C(外腔與內(nèi)腔直徑差)>因素B(內(nèi)腔與入口直徑差) ,即影響氣刀性能因素的順序?yàn)?A>E>D>C>B。

    表3 直觀分析表 mm

    實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證指標(biāo)為壁面平均速度,指標(biāo)越大越好,應(yīng)選擇每個(gè)因素中最大的值對(duì)應(yīng)的水平。對(duì)于因素A,B,E,第3水平最好,對(duì)于因素C,D,第1水平最好。所以相對(duì)較優(yōu)方案為A3B3C1D1E3,即入口直徑為15 mm,內(nèi)腔與入口直徑差為10 mm,外腔與內(nèi)腔直徑差為10 mm,噴嘴長(zhǎng)度為25 mm,出口寬度為5 mm。此方案并不包含在已經(jīng)做過(guò)的16個(gè)實(shí)驗(yàn)方案中,體現(xiàn)了正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法的優(yōu)越性。

    3) 結(jié)果驗(yàn)證

    對(duì)上述的相對(duì)較優(yōu)方案進(jìn)行數(shù)值模擬,得到結(jié)果見表4,從表中數(shù)據(jù)可以看出相對(duì)較優(yōu)方案的壁面平均速度為13.418 m/s,相較于改進(jìn)前氣刀提升了20%。

    表4 結(jié)果驗(yàn)證

    4 結(jié)論

    (1) 在隧道除塵中,常用的圓錐、鴨嘴及氣刀噴嘴達(dá)不到除塵效果或除塵能力低,因此,需要對(duì)噴嘴進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后的氣刀壁面平均速度相較于改進(jìn)前至少增加了3倍;

    (2) 對(duì)改進(jìn)后的氣刀進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化,先用單因素實(shí)驗(yàn)確定因素及水平,再用正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法進(jìn)行優(yōu)化。分析正交實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)后,得到相對(duì)較優(yōu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)組合。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,具有相對(duì)較優(yōu)結(jié)構(gòu)參數(shù)氣刀的壁面平均速度提高了20%。

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