静态超重力高颗粒浓度湍流气固两相流动过程中气体和颗粒脉动呈现显著的各向异性。本项目以静态超重力高颗粒浓度湍流气固两相流动为研究对象,以稠密气体分子运动论为基础,采用Grad矩方法,考虑颗粒非弹性碰撞作用、颗粒旋转效应和气固相间作用,建立考虑颗粒脉动速度为各向异性的颗粒相矩方程和颗粒动力学方法。建立考虑高浓度颗粒脉动流动影响的气相大涡模拟,研究气相湍流旋流对颗粒相脉动特性的影响。基于输运理论,建立各向异性颗粒相壁面计算条件。基于颗粒脉动速度为各向异性的颗粒动力学方法和考虑高浓度颗粒脉动流动效应的气相大涡模拟的气固两相欧拉-欧拉双流体模型。试验研究旋流循环流化床颗粒流动特性。研究湍流旋流高颗粒浓度气固两相相互作用机理和协同机制,分析流化床内颗粒相轴向和径向二阶矩的变化规律和关联矩的变化特性。轴向颗粒速度脉动强度约为平均颗粒相脉动强度的1.5-3.0倍,轴向颗粒脉动动能大约是径向颗粒脉动动能3.0-5.0倍。数值模拟得到的颗粒相相雷诺应力型二阶矩与流场的宏观流动特性相关联,反映了气体-颗粒流动特性。所建理论模型为预测静态超重力高颗粒浓度气固两相湍流流动、反应、传热和传质等过程奠定理论基础。
英文主题词Static higee technique, Dense rotating turbulent two-pahse flow, Moment mothod of solid phase, Kinetic theory of granular flow.