Обзор статьи

Исследование усовершенствованного типа трубного смесителя реагента и воды с помощью ANSYS FLUENT

УДК: 

628.543

DOI: 

10.23968/1999-5571-2025-22-6-71-80

Страницы: 

71-80

Аннотация: 

Рассматривается вопрос повышения эффективности смешивания воды и реагентов при эксплуатации водопроводных и канализационных очистных сооружений в Китае. Для улучшения смешивания предлагается использование трубных статических смесителей с измененной конструкцией в качестве альтернативы традиционному методу смешивания. Оценка эффективности смешивания реагента осуществлялась с помощью компьютерного моделирования в программе ANSYS FLUENT. В ходе моделирования рассматривалась работа трубных смесителей, эксплуатируемых на очистных сооружениях за рубежом. По результатам расчета анализировались преимущества и недостатки существующих конструкций трубного смесителя и отмечен рост эффективности перемешивания реагента при использовании смесителя, предлагаемого авторами статьи.

Список цитируемой литературы: 

  1. Yu Y., Li Yu, Meng H., Liu H. Enhancement of gasliquid flow mixing and mass transfer in Lightnin static mixer // Chemical Industry and Engineering Progress. 2023. Vol. 42 (12). Pp. 6180-6190

  2. Meng H., Meng T., Yu Y., Wang Z., Wu J. Turbulent heat transfer and mixing enhancement characteristics in Ross LPD static mixer // CIESC Journal. 2022. Vol. 73 (8). Pp. 3541-3552

  3. Epoyan S., Sukhorukov G., Volkov V., Haiduchok O. The research of tubular mixer with improved design // Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 907. 012050

  4. Li X., He Y., Xin C., Wang Z., Bai X. Flow simulation based on ANSYS Workbench for a new SMX static mixer // Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science). 2017. Vol. 44 (1). Pp. 69-75

  5. Zhang G. F., Zhang Q., Zhang M. L. Optimization of a new static mixer based on CFD simulation // China Petroleum Machinery. 2015. Vol. 43 (11). Pp. 92-95

  6. Pang Bo, Bai Dan. Analysis of energy consumption and mixing effect of bidirectional flow static mixer. Xi'an University of Technology, Master's degree thesis. 2017. 5 p

  7. Coroneo M., Montante G., Paglianti A.Computational Fluid Dynamics Modeling of Corrugated Static Mixers for Turbulent Applications // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2012. Vol. 51 (49). Pp. 15986-15996

  8. Meng H., Wang F., Yu Y., Song M., Wu J. A Numerical Study of Mixing Performance of High-Viscosity Fluid in Novel Static Mixers with Multitwisted Leaves // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2014. Vol. 53 (10). Pp. 4084-4095

  9. Hanada T., Kuroda K., Takahashi K. CFD geometrical optimization to improve mixing performance of axial mixer // Chemical Engineering Science. 2016. Vol. 144. Pp. 144-152

  10. Ren C., Yan K. Study on process parameters of fused deposition rapid prototyping nozzle based on FLUENT simulation // Casting technology. 2017. Vol. 6. Pp. 1406-1409

  11. Wang Z., You Z., Ding G., Wang Zh. Effect of twisted elements aspects ratio on the mixing performance of a concentric double helix static mixer // Journal of Beijing University of Chemical Technology. 2020. Vol. 47 (1). Pp. 53-60

  12. Zhang C. M., Kong X. L., Wang Z. Y., et al. Research on pressure drop of two-phase flows in SMV static mixer // Contemporary Chemical Industry. 2011. Vol. 40 (5). Pp. 490-493

Авторы: 

Ли Жуйминь Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Терехова Е. Л. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Феофанов Ю. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Шабалин В. В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Черников Н. А. Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I Санкт-Петербург, Россия

Выпуск журнала