鄒靖 杜植院 鄒宇林 李勇
摘要:焊接作業(yè)在熔焊過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的金屬粉塵,這些粉塵在空氣中以氣凝膠形式存在,嚴(yán)重影響環(huán)境。同時(shí),該粉塵屬于易吸入物質(zhì),對(duì)人體的呼吸系統(tǒng)、皮膚、眼血等都有一定的危害,嚴(yán)重影響作業(yè)人員健康。本文以實(shí)際廠房焊煙治理項(xiàng)目為對(duì)象,研究高大廠房焊煙治理系統(tǒng)氣流組織形式。借助氣流組織仿真模擬計(jì)算并驗(yàn)證除塵系統(tǒng)管道布置的合理性。同時(shí)通過(guò)不同斷面處的仿真數(shù)據(jù),找尋煙塵治理盲區(qū),以此確定最佳的氣流組織形式,為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:高大廠房;焊煙治理系統(tǒng);氣流組織
中圖分類(lèi)號(hào):X511? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B? ? ? ? ?文章編號(hào):1001-2003(2021)11-0050-06
DOI:10.7512/j.issn.1001-2303.2021.11.09
0? ? 前言
焊接作業(yè)在熔焊過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的金屬粉塵,稱(chēng)為電焊煙塵。電焊煙塵首先來(lái)源于焊接過(guò)程中金屬的熔化,其次是在電弧高溫作用下分解的氧與弧區(qū)內(nèi)的液體金屬發(fā)生氧化反應(yīng)生成的金屬氧化物。金屬氧化物在焊接區(qū)附近先結(jié)成一次粒子,一次粒子隨著溫度降低再凝結(jié)成二次粒子。研究表明焊接煙塵主要是粒徑約為0.1 μm的球狀粒子凝集成的二次粒子,低氫型焊條煙塵形貌呈碎片狀,粒徑約1 μm。酸性焊條和二氧化碳保護(hù)、自保護(hù)焊的煙塵形貌呈絮狀,粒徑比低氫型稍大。由于焊條及焊接材料不同,所產(chǎn)生的焊煙成分也有所差異,但其主要成分多以氧化鐵、氧化錳、氟化物、二氧化硅等組成的混合性粉塵。這些煙氣粉塵和有害氣體對(duì)人體的呼吸系統(tǒng)、皮膚、眼血等都有一定的危害[1-3]。
焊接煙塵在空氣中的存在形式為氣凝膠形式,屬于可呼吸性粉塵[4-5]。工人焊接時(shí),焊接煙塵在熱作用下迅速向四周彌漫,僅僅依靠車(chē)間的自然通風(fēng)不能阻止有害物質(zhì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員的呼吸范圍,這樣不但污染了工人的工作區(qū)域還嚴(yán)重影響了整個(gè)車(chē)間的工作環(huán)境。為滿(mǎn)足國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,須對(duì)車(chē)間內(nèi)工位作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的煙塵進(jìn)行治理。
以高大廠房?jī)?nèi)的焊煙治理系統(tǒng)工作過(guò)程中所形成的氣流組織為主要研究對(duì)象,通過(guò)氣流組織仿真模擬計(jì)算驗(yàn)證除塵系統(tǒng)管道布置的合理性,以此分析其氣流組織形式,為項(xiàng)目設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
1 焊接煙塵數(shù)值建模
為簡(jiǎn)化焊煙建模的過(guò)程,文中以氣-固兩相流作為模型,將氣體作為連續(xù)性的介質(zhì),而固體看作是分散在氣體中的流體。
CFD為計(jì)算流體力學(xué),可以視為在流動(dòng)基本控制方程下對(duì)流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值模擬,基本控制方程包括質(zhì)量守恒方程、動(dòng)量守恒方程、能量守恒方程[6-7]。
(1)質(zhì)量守恒方程為
式中 u、v、w 為流體在x、y、z方向上的氣流速度(單位:m/s); ρ為密度(單位:kg/m3);t為時(shí)間(單位:s)。
(2)能量守恒方程為
式中 λ為空氣的熱導(dǎo)率[單位:W/ (m·K)];cp為空氣的定壓比熱容[單位:J/(kg·K)];SH為流體的內(nèi)熱源,即粘性耗散項(xiàng)[單位:W/ (kg·s)]。
(3)動(dòng)量守恒方程為
式中 P為空氣壓力(單位:Pa);μ為空氣動(dòng)力粘度(單位:kg/(m·s));β為空氣的熱膨脹系數(shù)(單位:1/K);gi為重力加速度(單位:m/s2);Tref、T為空氣的參考溫度與實(shí)際溫度(單位:K)。
2 物理建模及仿真
2.1 物理模型
既有模型尺寸長(zhǎng)324 m,單跨寬度27 m,層高約23 m,建立物理模型(長(zhǎng)度:X方向27 m,高度:Y方向23 m,寬度:Z方向324 m),如圖1、圖2所示。在廠房?jī)?nèi)一側(cè)沿立柱布置高效濾筒除塵設(shè)備,在標(biāo)高6.0 m處和標(biāo)高13 m處布置吸風(fēng)口(根據(jù)焊接點(diǎn)高低與結(jié)合氣流分析進(jìn)行調(diào)整),捕捉廠房?jī)?nèi)部的焊接煙塵;煙塵經(jīng)除塵設(shè)備過(guò)濾后的潔凈空氣由高處向下吹向廠房?jī)?nèi)部。另一側(cè)布置射流空氣機(jī)組,將廠房?jī)?nèi)部氣流吹向布置有除塵設(shè)備的一側(cè),從而形成氣流組織。
2.2 網(wǎng)格劃分
導(dǎo)入ICEM CFD中,定義模型的邊界,如圖3所示。畫(huà)出四面體網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)2 612 729個(gè)。同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)格質(zhì)量檢查,所有網(wǎng)格質(zhì)量均大于0.2。選擇計(jì)算求解器Fluent_V6,并導(dǎo)出網(wǎng)格,網(wǎng)格模型如圖4所示。
2.3 仿真結(jié)果及分析
2.3.1 Y平面上氣流組織
Y=0.5 m、Y=1 m和Y=3 m平面與廠房地面平行,其速度云圖和速度矢量圖如圖5所示。由圖可知,靠近立柱的附近區(qū)域速度偏小,遠(yuǎn)離立柱區(qū)域(即中間區(qū)域)的速度在0.5~0.8 m/s范圍內(nèi),且分布非常均勻。在模擬工況下,廠房?jī)?nèi)部空氣流動(dòng)條件設(shè)定較為理想,因沒(méi)有考慮阻力,因此實(shí)際工況的流速有所降低。
Y=6.5 m平面與廠房地面平行,所有的送風(fēng)機(jī)組送風(fēng)口均在此平面內(nèi)。速度云圖和矢量圖如圖6所示。由圖可知,送風(fēng)口向廠房?jī)?nèi)部送出多股平行氣流,送風(fēng)口附近處速度在2 m/s以上,進(jìn)入廠房?jī)?nèi)部后速度衰減較快,大部分區(qū)域速度在0.7~0.8 m/s左右,速度分布與Y=0.5 m、Y=1 m等平面類(lèi)似。
Y=13 m、Y=20 m平面與廠房地面平行,高效濾筒除塵系統(tǒng)的上層吸風(fēng)口在Y=13 m平面內(nèi),高效濾筒除塵系統(tǒng)的送風(fēng)口在Y=20 m平面內(nèi),風(fēng)口附近風(fēng)速較大外,其余地方速度分布均勻,且較為相似??傮w來(lái)說(shuō),在該除塵系統(tǒng)模式下,廠房?jī)?nèi)氣流組織較好,易于形成穩(wěn)定的流場(chǎng),治理區(qū)域內(nèi)也不存在除塵治理盲區(qū)。其速度云圖和矢量圖如圖7所示。
2.3.2 X平面上氣流組織
X=5 m、X=13.5 m和X=22 m平面與廠房地面垂直,沿著廠房的長(zhǎng)度方向的立面所在平面。X=5 m平面和X=22 m平面幾乎為焊接工位的正中心,而X=13.5 m平面為北二跨寬度上中間位置(即該跨的人行通道),這三個(gè)立面的速度云圖和速度矢量圖(見(jiàn)圖8)也反映流場(chǎng)內(nèi)不同高度位置處速度的分布大?。ㄋ俣戎翟?.5~0.8 m/s范圍內(nèi)),總體來(lái)說(shuō),這三個(gè)立面的速度分布非常相似,區(qū)域內(nèi)速度連續(xù)且分布均勻,形成不錯(cuò)的氣流組織,易于帶走焊接作業(yè)產(chǎn)生的煙塵。
2.3.3 Z平面上氣流組織
Z=81 m、Z=162 m和Z=243 m平面與廠房地面垂直,沿著廠房的寬度方向的立面所在平面。與X平面一樣,體現(xiàn)不同高度上的速度分布,大部分區(qū)域速度在0.5~0.8 m/s范圍內(nèi)。此平面的速度云圖(見(jiàn)圖9)反映了不同高度上的空氣流速分布均勻,速度矢量圖更直觀地反映了該除塵系統(tǒng)空氣流動(dòng)的方向(圖中空氣由右側(cè)送至布置在左側(cè)的高效濾筒除塵設(shè)備),易于帶走車(chē)間內(nèi)部的焊接煙塵。使之靠近左側(cè),被除塵系統(tǒng)的吸風(fēng)口帶入除塵設(shè)備,進(jìn)行過(guò)濾處理。
2.3.4 三維流場(chǎng)下的速度云圖
除塵區(qū)域三維速度分布如圖10所示,空氣速度分布均勻,且流場(chǎng)較為連續(xù),具有不錯(cuò)的氣流組織形式。這種氣流組織形式是除塵效果的關(guān)鍵保證。
3 結(jié)論
針對(duì)高大廠房焊煙治理系統(tǒng),為能夠更好地發(fā)揮焊煙治理系統(tǒng)的效果,通過(guò)在標(biāo)高6.0 m處和標(biāo)高13 m處布置吸風(fēng)口,同時(shí)通過(guò)合理布置出風(fēng)口風(fēng)向,將出風(fēng)口處的風(fēng)引入室內(nèi),從而讓潔凈空氣由高處向下吹向廠房?jī)?nèi)部,使得逃逸后的煙塵能夠有效的被第二次捕捉,從而達(dá)到更好的除塵效果。為了能夠驗(yàn)證此設(shè)計(jì)方案,對(duì)該除塵系統(tǒng)的氣流組織進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果為空氣速度分布均勻,且流場(chǎng)較為連續(xù),具有不錯(cuò)的氣流組織形式。該研究為方案設(shè)計(jì)提供了較好的支撐。
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