在現代化的自動控制中,
調節閥起著十分重要的作用。流動的液體、氣體或固體粉料的正確分配和控制,都需要調節閥來完成。低壓氣力輸送裝置以鼓風機為動力源,風機在供料裝置的前端,料倉中粉料通過給料裝置連續地向高
在現代化的自動控制中,調節閥起著十分重要的作用。流動的液體、氣體或固體粉料的正確分配和控制,都需要調節閥來完成。低壓氣力輸送裝置以鼓風機為動力源,風機在供料裝置的前端,料倉中粉料通過給料裝置連續地向高速氣流定量均勻給料,使粉料以懸浮狀態進行輸送。在氣力輸送裝置中,要通過調節閥控制物料流量,確定物料的沉降速度和單位時間內輸送的物料質量,來控制合理的輸送風速及混合比,它們是影響整個輸送系統輸送能力和效率的關鍵因素。
作者對氣力輸送系統中物料流量調節閥的內部流場進行了數值模擬,所進行的研究工作為閥的設計和性能優化以及氣力輸送系統的控制裝置部分的設置提供了依據。
1 調節閥模型及網格劃分
圖1為所建立的調速閥模型。考慮閥內流動為面對稱結構,建立三維軸對稱模型,節約計算資源。
根據閥的幾何特征,預先局部細化了閥內復雜流道處和節流口處,網格劃分見圖2。并在求解迭代過程中,以壓力梯度和速度梯度為自適應函數,對網格進行了自適應細化,有助于提高解的精度。