提升管射流影响区内压力脉动特性研究.pdf
《提升管射流影响区内压力脉动特性研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提升管射流影响区内压力脉动特性研究.pdf(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、化工学报 2023年 第74卷 第6期|,2023,74(6):2335-2350 CIESC Journal提升管射流影响区内压力脉动特性研究郑志航1,2,马郡男1,闫子涵1,卢春喜1(1 中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室,北京 102249;2 沈阳化工研究院有限公司,辽宁 沈阳 110021)摘要:在提升管大型冷模实验装置中,采集了两种射流形式(射流向上倾斜和射流向下倾斜)提升管射流影响区内的压力动态数据,获得了压力脉动强度的轴、径向分布,并结合压力脉动信号的小波分解分析了不同射流形式对提升管内气固间作用规律的影响,建立了射流影响区内压力脉动特性与射流速度的联系。结果表明,与向上
2、倾斜射流相比,向下倾斜射流使得提升管内压力脉动标准偏差整体数值增大约30%,而轴向、径向变化梯度均有所减小,气固混合过程的强度增大。小波分析结果表明,随着射流速度的增大,射流向上倾斜时,射流喷嘴入口截面附近区域小波能量整体数值将降低约25%,而在射流向下倾斜的射流影响区内小波能量整体数值将增大29%左右,其中ED4、EA8能量占比最大;向下倾斜的射流能有效增加射流影响区内高频压力脉动强度,有利于提高气固接触效果。关键词:提升管;射流;射流影响区;多相流;压力脉动;小波分析;分布中图分类号:TE 624.41 文献标志码:A文章编号:0438-1157(2023)06-2335-16Study
3、on the pressure pulsation characteristics in jet influence zone of riserZHENG Zhihang1,2,MA Junnan1,YAN Zihan1,LU Chunxi1(1 State Key Laboratory of Heavy Oil Processing,China University of Petroleum,Beijing 102249,China;2 Shenyang Research Institute of Chemical Industry,Shenyang 110021,Liaoning,Chin
4、a)Abstract:In the riser large-scale cold mode experiments,the pressure pulsations in the jet influence zone are collected.To make a comparison,effects of upward and downward jets are investigated.The pressure pulsation distribution and gas-solid interaction pattern in the jet influence zone are obta
5、ined.On this basis,the connection between pressure pulsation characteristics and jet velocity in the influence zone is established by using wavelet analysis.The results show that the downward inclined jet makes the overall value of the pressure pulsation standard deviation increase by 30%in the rise
6、r comparing with the upward inclined jet.At the same time,by introducing the downward inclined jet,the axial and radial variation gradients are reduced,so that the intensity of gas-solid mixing process increases.In wavelet analysis,as the jet velocity increases,the wavelet energy value at each scale
7、 in the region near the nozzle inlet decreases by 25%when the jet inclines upward.While in the downward inclined jet influence zone,the wavelet energy value increases by 29%,of which ED4 and EA8 accounted for the largest energy.Generally,it is found that the downward inclined jet can effectively inc
8、rease the intensity of high-frequency pressure pulsation in the jet influence zone,which is conducive to improving the gas-solid contact effect.DOI:10.11949/0438-1157.20230418收稿日期:2023-04-26 修回日期:2023-06-16通信作者:闫子涵(1989),男,博士,副教授,第一作者:郑志航(1998),男,硕士研究生,基金项目:国家重点研发计划项目(2021YFA1501304);国家自然科学基金项目(2190
9、8244)引用本文:郑志航,马郡男,闫子涵,卢春喜.提升管射流影响区内压力脉动特性研究J.化工学报,2023,74(6):2335-2350Citation:ZHENG Zhihang,MA Junnan,YAN Zihan,LU Chunxi.Study on the pressure pulsation characteristics in jet influence zone of riserJ.CIESC Journal,2023,74(6):2335-2350研究论文第74卷化 工 学 报Key words:riser;jet;jet influence zone;multiphas
10、e flow;pressure pulsation;wavelet analysis;distributions引 言提升管反应器具有气固接触效率高、传质传热性能好等特点,广泛应用于石油炼制、煤化工、废塑料回收、制药、石油焦燃烧等领域1-5。该反应器作为诸多化工生产工艺的核心反应场所6-8,原料经喷嘴雾化后以高速射流的形式进入提升管,并与向上运动的预提升流体在短时间内接触、混合并共同向上运动。因此,提升管射流影响区是原料射流与催化剂颗粒发生接触、混合及反应的关键区域,该区域内气固接触、混合效果将直接影响最终目标产品的收率9-11。以石油化工过程的催化裂化、催化裂解等反应为例,理想的射流混合区应
11、达到充分雾化原料液滴、气固两相接触混合迅速、避免发生过度轴向返混等要求12-13。为此,研究者针对提升管内高速射流与多相流的混合过程进行了相关探究,结果表明,在射流向上倾斜的提升管射流影响区内,存在着原料射流与催化剂浓度分布不匹配,提升管近壁区域颗粒停留时间长、易返混等缺陷14。对此,研究者们提出了喷嘴结构优化、进料段变径、设置内构件和改变喷嘴安装方式等方案15-18。Mauleon等19提出将射流喷嘴向下倾斜安装能有效提高提升管反应器内原料射流与催化剂颗粒流的匹配效果。闫子涵等20-23针对催化裂化提升管反应器的研究表明,喷嘴向下倾斜进料可缩短混合区长度约1/3,且有助于削弱边壁处的颗粒返混
12、,同时促使颗粒沿径向分布更为均匀。此外,Yan等21从多相流流场角度分析了不同射流形式与提升管内气固两相流的混合特点,并提出了预测模型。然而目前针对提升管内高速射流与颗粒流之间的动态混合机制及不同射流形式对混合效果的影响仍缺乏较为深入的理论认识。气固流化床内压力脉动是由颗粒性质、流化床几何结构、床内压力、流化流体特性及操作条件等诸多因素引起的,其蕴含信息丰富、检测便捷、数据准确性高,对于气固两相流的深入研究具有重要意义24-28。Tahmasebpour 等29采用多种信号处理方法对压力脉动进行了分析,提出离散傅里叶变换、小波变换和非线性递归量化分析均可有效表征循环流化床中的多尺度流动过程。Z
13、hou等30通过冷模实验提出无射流影响的提升管内压力脉动强度与操作气速有关,气速越大,压力脉动强度越高。刘宝勇等31提出,无射流影响的提升管内压力脉动具有一定的传递性,其强度将随着轴向高度的增大而减小。邹媛媛等32-33提出,提升管内压力脉动存在0.10.3 Hz的主频,但局部气体和颗粒的混合将导致更高频率压力脉动的产生。van der Schaaf等34对提升管内压力脉动进行了傅里叶谱分析,提出气体流速波动和颗粒团簇是压力脉动的主要来源。孙立强等35提出无射流影响的提升管内存在低频高幅的整体性压力脉动。胡小康等36通过大型冷模实验对提升管内压力脉动的产生机理进行了探究,提出压力脉动由低频高幅
14、值和高频低幅值两种脉动成分构成,其中低频高幅值脉动主要由不稳定进料现象引起,而高频低幅值脉动则受到松散颗粒群湍动、气固接触、气速脉动等多种现象的综合影响。丁睿等37在一套大型提升管冷模实验装置上测量并分析了操作条件与压力脉动标准偏差、小波能量间的关系,并归纳了不同频段小波能量与不同压力脉动影响因素间的对应关系。赵凤静等38-39通过大型冷模实验,并结合其他气固流动参数,分析了不同射流速度对提升管内压力脉动分布特性的影响。上述研究表明,提升管内压力脉动强度可有效反映气固两相的流动与混合特征,可作为多相流体力学行为分析的有效手段。在提升管的射流影响区内,高速射流的引入使得该区域气固流动与混合过程变
15、得更为复杂。通过采用合适的信号分析方法考察不同操作条件下射流影响区内压力脉动的组成及分布,有望获得不同形式射流与预提升多相流混合过程中气固混合效果的变化规律。为此,本文在一套大型冷模实验装置中,对比不同射流形式对提升管内压力脉动特性的影响,并分别考察射流向上及向下倾斜时操作条件与提升管内压力脉动特性间的关系。利用小波分析方法,详细分析不同射流形式及不同操作条件下各频段压力脉动的变化规律及主导机制。1 实验装置和测量方法1.1 实验装置冷模实验装置如图 1 所示,提升管直径为200 mm7 mm,装置总体高度为14 m,进料段部分采用 Q235钢制作,其余主体部分采用有机玻璃制第6期作。气体由罗
16、茨鼓风机1引出后经缓冲罐2、气体分布器3和流量计4后分四路进入装置。第一路进入提升管预提升段5,作为提升管的预提升气流;第二路进入到预提升段5底部环管,作为预提升段的环隙流化风;第三路进入储料伴床11,作为伴床流化风;第四路经由均匀分布在提升管周向的四个射流喷嘴进入提升管进料段6,模拟喷嘴射流。颗粒由再生斜管进入到预提升段5后,在预提升气流的曳力作用下在提升管7内向上运动,并在进料混合段6处与空气射流充分混合,多相流在到达提升管7顶部后通过出口快分8实现气体与颗粒的初步分离。大部分颗粒通过待生斜管回到伴床11内,未被分离的催化剂颗粒经由旋风分离器9二次分离后自料腿16返回伴床11,伴床11内的
17、颗粒再经由再生斜管返回预提升段5,完成循环。图2(a)、(b)所示分别为本实验采用的射流向上倾斜和向下倾斜两种进料段结构,采用四喷嘴等距布置,两种结构中射流与提升管的轴向夹角均为30。以喷嘴射流入口所在水平截面 H0为基准截面,射 流 向 上 倾 斜 时,轴 向 测 量 截 面 为 H-H0=-0.194、0.097、0.194、0.388、0.679、1.067 m;射流向下倾斜时,轴向测量截面为 H-H0=-0.388、-0.194、-0.097、0.097、0.194、0.388 m。每个轴向测量截面上设置6个径向测点,测点位置为r/R=0、0.25、0.50、0.70、0.80、0.9
18、5。1.2 实验介质及操作条件实验中所使用颗粒为FCC催化剂颗粒,其物性参数如表1所示。受冷模实验条件限制,且实际工业中原料油将在极短时间内完成气化,故采用常温空气模拟提升管内的预提升气体和喷嘴射流。以炼油工业中的催化裂化过程为例选取了相应的操作条件,实验中预提升气速取24 m/s,喷嘴射 流 速 度 取 41.878.5 m/s,颗 粒 循 环 强 度 取65 kg/(m2s)。1.3 测量方法实验采用CGYL-300B型压力传感器(北京传感星空自控技术有限公司)通过介入式测压管测量各位置的压力瞬时信号,传感器内置OEM硅压阻式差压芯体将压力信号转化为电信号,数据采集系统会将其转化为压力瞬时
19、信号并自动记录。测压管通过三通电子阀与反吹装置连接,通过高压气体反吹测压管可以清洁由于装置长时间运行而被催化剂颗粒堵塞的测压管筛网,保证数据采集的精度。本实验中采样频率为100 Hz,采样时间为100 s,每组实验条件共采集三次数据,使用平均值作为实验数值,减小实验误差。2 实验结果与讨论2.1 提升管内压力脉动信号的标准偏差分析采用压力脉动标准偏差SDi(standard deviation,图1 实验装置示意图1罗茨鼓风机;2缓冲罐;3气体分布器;4转子流量计;5预提升段;6进料段;7提升管;8超短快分;9,10旋风分离器;11储料伴床;12,14计量罐;13,15,19蝶阀;16,17料
20、腿;18再生斜管Fig.1 Schematic diagram of experimental apparatus图2 提升管进料段结构示意图Fig.2 Sketch of the feed injection schemes表1催化剂颗粒物性参数Table 1Particulate parameter of catalyst平均粒径dp/m70粒径范围/m3090堆积密度b/(kg/m3)870颗粒密度p/(kg/m3)14402337第74卷化 工 学 报kPa)表征压力脉动强度,SDi可表示为:SDi=1ni=1n()pi-p 2(1)式中,n为采样次数;pi为压力瞬时值,kPa;p 为
21、瞬时压力平均值,kPa。压力脉动标准偏差数值越大,表明在测量期间测点位置区域内的压力波动程度越大,射流与气固两相流的混合过程越剧烈。本节首先对比了不同射流形式提升管射流影响区内压力脉动标准偏差SDi的结果,在此基础上分析了射流速度对压力脉动标准偏差 SDi数值大小的影响。2.1.1 不同射流形式射流影响区内压力脉动强度的分布特性 图3为两种射流形式(射流向上与向下倾斜)的射流影响区内压力脉动标准偏差SDi的数值分布。从图3(a)可以看出,当射流为向上倾斜,与预提升多相流顺流接触时,射流喷嘴入口截面以下区域几乎不受射流影响,导致H-H0=-0.194 m截面压力脉动标准偏差数值整体保持在 0.1
22、0 kPa 以下。在H-H0=0.097 m截面,射流与向上运动的颗粒流开始发生接触、混合,此时压力脉动标准偏差数值呈现“中心均匀,边壁低”的径向分布,其数值在r/R=00.80 的范围内均保持在 0.15 kPa 以上,但在r/R=0.95处显著下降。在H-H0=0.194 m截面,压力脉动标准偏差在不同径向位置上的数值较为接近,均保持在 0.15 kPa 左右。而在 H-H0=0.388、0.679、1.067 m截面,压力脉动标准偏差的径向分布趋势较为类似,其数值在提升管中心区域(r/R=00.50 区域)较为接近,但在边壁区域(r/R=0.700.95区域)均有不同幅度的减小,且整体数
23、值随轴向位置的增大呈现下降趋势。而在图3(b)中,由于射流形式的改变导致射流影响区内压力脉动强度的分布发生了显著变化。在喷嘴射流入口截面以下区域,向下倾斜的射流在预提升流的作用下迅速向上偏折,导致 H-H0=-0.388、-0.194 m截面内射流与多相流的混合过程受射流影响相对较小,压力脉动标准偏差数值在流体流速较高、距离多股射流汇聚区域较近的 r/R=0位置出现峰值,而在 r/R=0.250.80 区域内基本持平,并在r/R=0.95处降低至最低值。H-H0=-0.097 m截面是喷嘴射流入口截面以下距离最近的测量截面,受射流影响较为显著,压力脉动标准偏差数值在该截面的径向分布较为平滑,保
24、持在0.20 kPa左右。在喷嘴射流入口截面以上区域,即 H-H0=0.0970.388 m处,射流首先在与多相流继续混合的同时开始向边壁区域扩散,完成混合后射流影响区内多相流流动逐渐向稳定流动恢复。因此,在该区域内,随着轴向位置的不断增大,压力脉动标准偏差在各径向位置的数值均有不同程度的下降。其中,提升管中心区域内标准偏差的衰减幅度相对较小,而边壁区域则更加明显。上述现象表明,将射流方向改为向下倾斜,射流影响区内SDi整体数值更高,轴-径向变化梯度更小,说明将射流方向改为向下倾斜提高了射流与气固两相流混合过程的整体强度,且射流影响区内部压力脉动强度分布更均匀,能够促进气固两相间的充分接触和混
25、合。2.1.2 射流速度对压力脉动强度的影响 根据2.1.1节的分析结果,分别选取射流向上及向下倾斜两种射流形式的射流影响区内典型截面用以分析射流速度对射流影响区内压力脉动强度的影响。其中,当射流向上倾斜时,分别选取 H-H0=0.097、0.388、1.067 m截面;而在射流向下倾斜时,分别选图3 射流影响区内压力脉动标准偏差的数值分布Ur=3.5 m/s,Uj=41.8 m/s,Gs=65 kg/(m2s)Fig.3 Numerical distributions of pressure pulsation standard deviations in the jet influence
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 提升 射流 影响 区内 压力 脉动 特性 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。