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      沖擊式食物破碎機(jī)內(nèi)部流場(chǎng)模擬及實(shí)驗(yàn)研究 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 13-09-17

          沖擊式食物破碎機(jī)是一種具有環(huán)保作用的廢棄食物處理機(jī),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn),其應(yīng)用前景很廣闊,但由于引進(jìn)時(shí)間短,在國(guó)內(nèi)尚未普及,其名稱也沒能得以統(tǒng)一。目前國(guó)內(nèi)外只有一些中小型企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)粗略的研究,如美國(guó)格萊達(dá)公司研制的食物處理器,只對(duì)高速旋轉(zhuǎn)的刀架組合及粉碎腔進(jìn)行了設(shè)計(jì)等;國(guó)內(nèi)各高�;蜓芯克�,林德芳等針對(duì)我國(guó)食物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)關(guān)鍵部件如電機(jī)、粉碎室、刀組等的設(shè)計(jì)和材料作了許多改進(jìn)并申請(qǐng)了專利,劉建秀等應(yīng)用有限元分析從力學(xué)的角度對(duì)其進(jìn)行了粉碎刀盤的載荷計(jì)算。從流體動(dòng)力學(xué)的角度來(lái)看,其內(nèi)部流動(dòng)屬于液同兩相流。粒子圖像測(cè)速儀(PIV)、激光多普勒測(cè)速儀( LDA)及高速數(shù)碼相機(jī)等被廣泛地運(yùn)用于固液兩相流研究,但是帶大弧度圓形器吸的測(cè)試采用以上技術(shù)手段均會(huì)產(chǎn)生測(cè)量誤差,有些誤差難以補(bǔ)償甚至無(wú)法補(bǔ)償,而采用PDPA點(diǎn)式測(cè)量方式能減少這些測(cè)量誤差。對(duì)食物破碎機(jī)內(nèi)部固液兩相流的流場(chǎng)研究還沒見過(guò)相應(yīng)的報(bào)道,本文將從濕法粉碎角度出發(fā),對(duì)粉碎室內(nèi)部流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,運(yùn)用PDPA測(cè)試技術(shù)對(duì)沖擊式食物破碎機(jī)內(nèi)流場(chǎng)采用試驗(yàn)的方法來(lái)研究其內(nèi)部的破碎機(jī)理,為食物破碎機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
      1、數(shù)值模擬
          針對(duì)江蘇大學(xué)工業(yè)中心繪制的沖擊式食物破碎機(jī),其基本參數(shù)為:額定功率350 W,額定扭矩1. 32 N.m,進(jìn)口直徑120 mm,出口直徑38 mm,轉(zhuǎn)輪直徑118 mm。圖1給出了沖擊式食物破碎機(jī)剖面圖。
          破碎過(guò)程為非定常流動(dòng)過(guò)程,且破碎時(shí)間非常短,大約為3mm,所以采用數(shù)值模擬來(lái)計(jì)算這個(gè)過(guò)程相當(dāng)困難。為更加符合流動(dòng)的真實(shí)條件,筆者假設(shè)破碎為3個(gè)不同過(guò)程,即第一階段顆粒粒徑為4 mm,第二階段粒徑更加細(xì)小為3 mm,最后結(jié)果為1 mm顆粒從刀盤孔徑及刀盤與邊壁間隙中隨著水流沖走。對(duì)不同粒徑顆粒的計(jì)算,從而將研究非定常破碎過(guò)程轉(zhuǎn)化為研究定常的流動(dòng)過(guò)程。本文將要研究的液固兩相流是球形顆粒和水組成的兩相體系,其流動(dòng)特性與清水有較大的區(qū)別。其中的固相顆粒相具有濃度、粒徑、顆粒形狀及密度等特性。液同兩相具有不同的速度場(chǎng)。本文中根據(jù)國(guó)人的飲食習(xí)慣,按0.5 kg計(jì)粉碎介質(zhì)的重量,其密度為2 500kg/m3,認(rèn)為流體相為牛頓流體且局部各項(xiàng)同性。
      2、PDPA試驗(yàn)研究
          整個(gè)實(shí)驗(yàn)裝置可以分為沖擊式食物粉碎機(jī)回路裝置和測(cè)試系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置。
      2.1  回路裝置
          測(cè)試裝置為開式結(jié)構(gòu),中間管路由PPR管連接而成,如圖2所示。試驗(yàn)用沖擊式食物破碎機(jī)測(cè)試部分為高58 mm,內(nèi)徑為120 mm的有機(jī)玻璃管改裝而成,激光入射處將圓弧面修改成1cm×10cm平面,這樣就能消除由于圓弧曲率造成的測(cè)量誤差;上蓋為相同內(nèi)徑,高為92 mm的有機(jī)玻璃管,上面進(jìn)口處用螺紋與變徑管連接;兩部分用法蘭連接。為了試驗(yàn)測(cè)量具有實(shí)際意義,本試驗(yàn)將水箱的水位高度定為400 mm,即保證進(jìn)口速度保持恒定。進(jìn)口速度約為0.3 m/s。
      2.2測(cè)試系統(tǒng)
          本文中采用對(duì)流場(chǎng)無(wú)影響的PDPA進(jìn)行流場(chǎng)測(cè)試(如圖3)。
          試驗(yàn)采用側(cè)向散射測(cè)量,因?yàn)橄鄬?duì)于其他相對(duì)模式減少了在測(cè)量體內(nèi)對(duì)速度梯度的敏感性。具體測(cè)點(diǎn)的位置坐標(biāo)如圖4所示,H為液面到刀頭頂部的距離。
      2.3數(shù)據(jù)分析及圖像處理
          圖5給出了不同轉(zhuǎn)速下粉碎室軸截面速度矢量分布數(shù)值模擬結(jié)果。
          在粉碎室上部,進(jìn)口處液體在壓力的作用下獲得最初始的速度,隨后在重力及壓力的作用下速度有所上升。在轉(zhuǎn)速比較小時(shí),液體受刀盤剪切力影響不大,粉碎室中液流變化不大;隨著轉(zhuǎn)速的增加,靠近邊壁的液體形成一個(gè)很小的軸面漩渦,并且漩渦的范圍隨著轉(zhuǎn)速的增加而增加。這主要是主流區(qū)液體在與刀盤相碰撞后,受刀盤離心力影響被迅
      速輸運(yùn)到粉碎室邊壁上,由于速度較大,先到的液相被后來(lái)的液相強(qiáng)烈沖擊作用而沿著壁面向上運(yùn)動(dòng),然后與來(lái)流混合,速度慢慢減少最后再次隨著來(lái)流一起向下運(yùn)動(dòng)。說(shuō)明粉碎機(jī)在整個(gè)循環(huán)過(guò)程中完成粉碎過(guò)程。
          由于高轉(zhuǎn)速下破碎室內(nèi)周液兩相流清晰度不高,給試驗(yàn)帶來(lái)很大難度,筆者僅從350r/min、750r/min和850 r/m.n轉(zhuǎn)速下對(duì)破碎室內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行了試驗(yàn)。
      3  實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
          在破碎機(jī)的速度場(chǎng)中,切向速度占主導(dǎo)地位。破碎機(jī)內(nèi)流場(chǎng)明顯具有渦結(jié)構(gòu),即外旋流受破碎刀頭影響不均勻,內(nèi)旋流具有漩渦特性。其流速分布為:
      式(1)中:n為漩渦指數(shù),在破碎機(jī)內(nèi)流場(chǎng)中,其值為-1,為強(qiáng)制渦。
          為了從定量上比較不同轉(zhuǎn)速下能量密度的強(qiáng)度變化情況,筆者選擇一個(gè)可以表征能量密度的參數(shù),對(duì)其進(jìn)行體積加權(quán)平均,然后比較其大小。這里直接選用粘性耗散率,因?yàn)樗c能量密度有著更直接的關(guān)系。
      粘性耗散率體積加權(quán)平均的計(jì)算式如下:
      4、結(jié)論
          (1)轉(zhuǎn)速越大,研磨介質(zhì)受到的離心力越大,靠近壁面的速度梯度越大,即剪切率越高,所以從提高粉碎效率和效果出發(fā),轉(zhuǎn)速越大越好。通過(guò)定量分析粘性耗散率得出:增大破碎機(jī)的轉(zhuǎn)速,其粉碎效率以轉(zhuǎn)速的2. 33次方的速度增加。但轉(zhuǎn)速過(guò)大,筒壁和刀盤的磨損加快,也會(huì)影響設(shè)備本身的壽命。所以綜合兩方面考慮,筆者建議設(shè)計(jì)時(shí)轉(zhuǎn)速范圍為850—3 000 r/min。
          (2)粉碎室底部靠壁面處有兩處大小不一的渦,形成二次回流。切向速度從破碎機(jī)中心向周邊不斷增大,內(nèi)旋流具有強(qiáng)制漩渦特性,從軸面圖得出0. 6<r/R<0.9為主要粉碎區(qū)。所以刀頭最佳區(qū)域?yàn)?. 6R~0.9R范圍,且刀頭頭部應(yīng)設(shè)計(jì)成鋸齒型,以便于增加剪切力度。
          (3)通過(guò)比較沖擊式食物破碎機(jī)粉碎室軸面及刀盤切向速度圖,兩者均在0. 6R以后速度變化較大,速度梯度明顯,試驗(yàn)結(jié)果與模擬結(jié)果趨勢(shì)一致。

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