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高濃紙漿降流漂白塔上部充滿高濃紙漿.下部為稀釋區.高濃紙漿從漂白塔上方加入.向下移動進入塔底稀釋區.在水的噴射作用下.與水混合成稀紙漿.經由稀釋區的星型卸料器排放出去。這里只研究稀釋區的流場,在S型卸料簽旋轉攪拌作用下.其凸面推動紙漿,從而產生的稀紙漿尾流進入凹面處反對稱的長方形進口.再經中間的直立管出口排出容器外.如圖1(a)所示。
為了研究漂白塔稀釋區的流場.需要確定卸料器的幾何摸型。其中星型卸料器的軸線為兩段相同橢圈弧反對稱構成.其長、短軸分別為106, 105mmt起始角、終止角、旋轉角分別為3230,395.630, 87.35'. 3種S型卸料器只有水平管剖面形狀不I司.分為I型立橢圈、n型圓形、田型扁橢圈.如圖1(b)所示。
高濃紙漿降流漂白塔稀釋區實臉裝置主要由有機玻璃筒、變頻的驅動系統、s型卸料器、泵循環系統組成.如圖2所示.其中卸料器和稀釋區的結構和尺寸同圖1的幾何模M.卸料器中心線離容器底面距離為30 mm.拍攝區中心與卸料器中心線的距離為40 mm.模擬的幾何模型的稀釋區壁面高度為150 mm。在這里僅對I型卸料器進行了驗證.其余兩種卸料器具有相同的臉證效果。實臉時將紙漿濃度定為0.01%左右。首先將經過高濃混合器和高濃漂白后的紅松高濃紙漿與水、示蹤拉子一起放入有機玻璃容器中.此時不耍打開出料口.當料位高度達到模擬中的稀釋區高度150 mm時.然后啟動卸料器攪拌混合均勻。開啟泵和出料口后.使與摸型相同的出口位置的壓力達到一10000 Pa.
然后啟動卸料器在10r"min-1下進行旋轉卸料.將卸出的混合液用泵打回實驗塔塔頂.進入與卸料器等速旋轉的噴灑管.然后均勻地向液面噴射.噴射的速度為14.4 mm·s-1.
采用丹麥丹迪公司(Dantec Dynamics A/S)現代的粒子圖像速度儀(PIV)進行速度側址。PIV系統由二維PIV圖像記錄系統、分辨率為2048X 2048的CCD照相機以及135 mJ雙腔脈沖PIV激光器組成.CCD照相機和PIV激光器垂直
放置。由于PIV實臉裝置的限制.只能多次調整CCD位置拍攝局部區域.
實臉中使用水的示蹤杜子為聚酸胺拉子.密度為1.0X10' kg·m一 '.在拍攝過程中.紙漿纖維拉子是可見的.所以可以充當白身的示蹤拉子。由于稀紙漿是固液混合物.需要結合偽namicsStudio圖像平臺(MarketerTechnology Limited)中的IPL軟件對圖像進行分離和過濾處理.r7在圖3中可以看到兩頓圖片的處理效果:混合物照片原圖中含有示蹤拉子和纖維粒子.其中示蹤拉子直徑為10 Pm;而紙漿纖維拉子的平均直徑為54pm,平均纖維長度為3.62 mm。纖維杜子與球形的示蹤粒子相比.形體差別較大。采用圖像分離和過連處理方法.比較容易將兩種杜子的圖像分離。所以將一、二核原圖[圖3(a), (b)]在IPI軟件中分別進行。rosion- remove outliers- premitmedianfilter等過程的圖像分離和過濾處理.就得到了大直徑的纖維粒子的圖像〔圖3(c), (d)].然后用原圖減去該圖像就可以得到小直徑的示蹤拉子的圖
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