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        壁掛式家用燃?xì)庠頛型引射器性能研究

        2016-11-30 08:21:23廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院鄭瑞蕓
        上海煤氣 2016年5期
        關(guān)鍵詞:壁掛式引射器空氣量

        廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院 鄭瑞蕓 岳 昊

        壁掛式家用燃?xì)庠頛型引射器性能研究

        廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院鄭瑞蕓岳昊

        介紹一種新型的壁掛式家用燃?xì)庠罴癓型引射器。對(duì)L型引射器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試及數(shù)值仿真,結(jié)果表明同等條件下,L型引射器引射的空氣量小于常規(guī)的文丘里管引射器,通過增加L型引射器的空氣吸入口面積,可使其引射的空氣量滿足設(shè)計(jì)要求;L型引射器出口斷面燃?xì)狻諝獾幕旌暇鶆虺潭葍?yōu)于常規(guī)的文丘里管引射器。

        壁掛式家用燃?xì)庠頛型引射器文丘里管引射器混合均勻程度

        目前市面上的燃?xì)庠钪饕譃榕_(tái)式灶和嵌入式灶。臺(tái)式灶通風(fēng)好,燃燒效率相對(duì)較高;可移動(dòng)性強(qiáng),一般用于低端市場(chǎng)。占據(jù)高端市場(chǎng)的嵌入式灶將燃?xì)庠畹闹黧w部嵌入櫥柜,其優(yōu)點(diǎn)在于美觀時(shí)尚、節(jié)省空間。但中心火的空氣補(bǔ)給困難,燃燒效率相對(duì)較低;灶面溫度高,保潔性較差。

        針對(duì)當(dāng)前燃?xì)庠畲嬖诘膯栴},提出了一種新型的壁掛式家用燃?xì)庠?,并獲專利授權(quán)。將燃?xì)庠畹臓t頭組件與燃?xì)夤?、控制閥等主體部分開,通過L型引射器進(jìn)行連接,爐頭組件可隨L型引射器進(jìn)行翻轉(zhuǎn)。壁掛式家用燃?xì)庠钍疽庖妶D1。

        圖1 壁掛式家用燃?xì)庠钍疽?/p>

        1 L型引射器實(shí)驗(yàn)測(cè)試

        常規(guī)的引射器由噴嘴及文丘里管組成。市購燃?xì)庠钜慌_(tái),在原引射器文丘里管喉部位置切開,接入一段等徑彎管,構(gòu)成L型引射器,見圖2。原引射器為二級(jí)引射器,即噴嘴帶有徑向的空氣吸入口A;燃?xì)馔ㄟ^兩次引射,分別從空氣吸入口A、空氣吸入口B吸入空氣,混合后流向火孔。

        圖2 L型引射器

        噴嘴的直徑為0.9 mm,文丘里管喉部的內(nèi)徑為12 mm;彎管兩邊長度均為75 mm,90°彎頭。為了加大引射的空氣量,將L型引射器空氣吸入口B全部切開,改造前后的空氣吸入口B見圖3。

        圖3 改造前后的空氣吸入口B

        將改造后的L型引射器接入燃?xì)庠?,利用調(diào)風(fēng)板對(duì)空氣吸入口B進(jìn)行遮擋來調(diào)節(jié)一次空氣吸入量。點(diǎn)火進(jìn)行燃燒測(cè)試,以火焰穩(wěn)定并呈藍(lán)色作為判斷指標(biāo)。測(cè)試結(jié)果見表1。

        表1 測(cè)試結(jié)果

        2 數(shù)值建模及計(jì)算結(jié)果分析

        分別對(duì)原引射器、L型引射器進(jìn)行建模,工作流體為液化石油氣(容積成分1.5%CH4,1.0%C2H6,9.0%C3H6,4.5%C3H8,54%C4H8,30%C4H10)。

        2.1模型及網(wǎng)格劃分

        對(duì)流體區(qū)域進(jìn)行建模,坐標(biāo)原點(diǎn)取燃?xì)馊肟跀嗝娴膱A心處。借助CFD前處理軟件ICEMCFD,采用四面體進(jìn)行網(wǎng)格劃分。L型引射器的計(jì)算網(wǎng)格及坐標(biāo)見圖4。結(jié)構(gòu)上,L型引射器比原引射器增加了中間彎管部分,除空氣吸入口B開口面積有區(qū)別外,其他條件均相同。

        圖4 L型引射器的計(jì)算網(wǎng)格及坐標(biāo)

        2.2控制方程及湍流模型

        由于家用燃?xì)庠畈捎玫氖堑蛪阂?,工質(zhì)可視為不可壓縮,并假設(shè)工質(zhì)的溫度、密度均為常數(shù)。引射器內(nèi)氣體流動(dòng)視為充分發(fā)展的定常湍流??刂品匠贪ㄟB續(xù)性方程、N-S方程、組分方程和湍流方程。

        對(duì)于常規(guī)的引射器,游超林等人及倪娟娟等人的計(jì)算結(jié)果表明,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程湍流模型即可取得滿意的計(jì)算結(jié)果。但對(duì)于L型引射器,由于采用了彎曲圓管,離心力在圓管橫截面上引起了二次流,使得標(biāo)準(zhǔn)k-ε雙方程模型的計(jì)算誤差太大,因此采用雷諾應(yīng)力模型(RSM)進(jìn)行計(jì)算。RSM模型的特點(diǎn)是直接構(gòu)建雷諾應(yīng)力輸運(yùn)方程,與雷諾平均N-S方程進(jìn)行聯(lián)立求解。由于RSM比單方程和雙方程模型更加嚴(yán)格地考慮了流線型彎曲、漩渦、旋轉(zhuǎn)和張力快速變化,它對(duì)于復(fù)雜流動(dòng)有更高的預(yù)測(cè)精度,尤其適用于模擬颶風(fēng)流動(dòng)、燃燒室高速旋轉(zhuǎn)流、管道中二次流等。

        2.3邊界條件

        燃?xì)馊肟谠O(shè)為壓力入口邊界,壓力值為2 800 Pa;空氣入口設(shè)為壓力入口邊界,壓力值為0 Pa。引射器出口設(shè)置為壓力出口邊界,壓力值為3 Pa。其他邊界均為無滑移壁面邊界。

        2.4計(jì)算結(jié)果

        2.4.1一次空氣系數(shù)

        本文探討的引射器均為二級(jí)引射器,質(zhì)量引射系數(shù)為兩次引射的空氣質(zhì)量流量/燃?xì)獾馁|(zhì)量流量;一次空氣系數(shù)為兩次引射的空氣量/燃?xì)馊紵碚摽諝庑枰俊S?jì)算得到的質(zhì)量引射系數(shù)及一次空氣系數(shù)見表2。

        表2 計(jì)算得到的質(zhì)量引射系數(shù)及一次空氣系數(shù)

        空氣吸入口B開口比例均為0.5時(shí),L型引射器的質(zhì)量引射系數(shù)為7.72,小于原引射器。將空氣吸入口B開口比例由0.4增加到0.5時(shí),原引射器的一次空氣系數(shù)由0.64增加至0.97;將空氣吸入口B開口比例由0.5增加到1時(shí),L型引射器的一次空氣系數(shù)由0.53增加至0.67。

        大氣式燃燒器燃?xì)夥N類為液化石油氣時(shí),《燃?xì)馊紵c應(yīng)用》給出一次空氣系數(shù)的常用設(shè)計(jì)值為0.60~0.65,則對(duì)于原引射器,當(dāng)空氣吸入口B開口比例為0.4滿足設(shè)計(jì)要求;而對(duì)于L型引射器,空氣吸入口B開口比例為1時(shí)滿足設(shè)計(jì)要求。

        2.4.2燃?xì)狻諝饣旌暇鶆虺潭?/p>

        取空氣吸入口B開口比例為1的L型引射器進(jìn)行分析,y=0斷面空氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布見圖5。燃?xì)鈨纱挝肟諝饣旌?,在彎頭前燃?xì)馀c空氣已基本混合均勻。

        圖5 L型引射器y=0斷面空氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布

        采用引射器出口混合氣體中燃?xì)赓|(zhì)量分?jǐn)?shù)的不均勻系數(shù)來衡量空氣與燃?xì)獾幕旌铣潭?,其中燃?xì)赓|(zhì)量分?jǐn)?shù)的不均勻系數(shù)=燃?xì)赓|(zhì)量分?jǐn)?shù)的標(biāo)準(zhǔn)方差/燃?xì)赓|(zhì)量分?jǐn)?shù)的平均值。統(tǒng)計(jì)引射器出口斷面的燃?xì)赓|(zhì)量分?jǐn)?shù),計(jì)算得到不均勻系數(shù)為0.044%。而原引射器(空氣吸入口B開口比例0.4)的出口斷面不均勻系數(shù)為2.27%。

        3 結(jié)語

        為滿足壁掛式家用燃?xì)庠畹囊螅O(shè)計(jì)了L型引射器。根據(jù)實(shí)驗(yàn)測(cè)試及數(shù)值仿真的結(jié)果,初步得出以下結(jié)論:

        (1)同等條件下,L型引射器引射的空氣量小于常規(guī)的文丘里管引射器;

        (2)加大引射器空氣吸入口的面積,可增加引射的空氣量;通過增加L型引射器的空氣吸入口面積,可使其引射的空氣量滿足設(shè)計(jì)要求;

        (3)L型引射器出口斷面燃?xì)狻諝獾幕旌暇鶆虺潭葍?yōu)于常規(guī)的文丘里管引射器。

        Performance Research on L-Type Injector of Wall-Hanging Domestic Gas Range Institute of Industry Technology, GuangZhou & Chinese Academy of Sciences

        Zheng RuiyunYue Hao

        This paper introduces a new type wall-hanging domestic gas range and its L-type injector. Test and numerical simulation are carried out. Results show that on the same condition, the air injected into the L-type injector is less than the Venturi tube injector, thus the designing requirement of air volume should be met by enlarging the air inlet of the L-type injector. Besides, the gas-air mixing uniformity on the outlet of the L-type injector is better than the normal Venturi tube injector.

        wall-hanging, domestic gas range, L-type injector, Venturi tube injector, mixing uniformity

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