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3.3 射流流型轉化圖

為了深入理解WSA傳質特性,并為操作參數的優化提供依據,需要繪制出射流流型圖。將不同液相射流流速下的射流流型轉變時所對應的進口氣速平均值連線,繪制出流型圖,如圖3.4(a)所示。為了更具普遍規律,分別以無量綱的ReLWe為坐標(ReL=ρLuLDL/μL得到了如圖3.4(b)所示的流型圖。由圖3.4可知,當液相射流速度增大時,使其由一種流型轉化為另一種流型所對應的進口氣速也需要增大。這是因為當液相射流動量增大時,使其改變流態的氣相動能也需要增大。由圖3.4(b)中ReLWe數據擬合式子,可建立WSA中液相射流流型轉變的判據如下:

圖3.4 WSA射流流型變化

ReL=ρLuLDL/μLDL=0.002m;μL=9.03×10-4Pa·s;ρg=1.18kg·m-3;σL=7.4×10-2 N·m-1

(1)液相雷諾數ReL為0 ~1.37×104時:當We ≤ 3.71×10-4ReL +1.08時,液相射流屬于穩態射流;當3.71×10-4ReL +1.08 <We <5.66時為變形旋線射流;當5.66 ≤ We <8.29×10-4ReL +3.98時為破碎旋線射流;當8.29×10-4ReL +3.98 ≤ We <6.40×10-4ReL +15.95時為霧化旋線射流;當We≥ 6.40×10-4ReL+15.95時則為貼壁霧化旋線射流。

(2)液相雷諾數在1.37×104ReL≤ 2.34×104時:當We ≤ 3.71×10-4ReL +1.08時,液相射流屬于穩態射流;當3.71×10-4ReL +1.08 <We ≤8.29×10-4ReL +3.98時則為破碎旋線射流;而當We > 8.29×10-4ReL +3.98時,則為霧化旋線射流。

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