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黃原膠水溶液湍流減阻效果試驗研究

2022-02-16 09:59:40尹亞敏孔維博范春梅
水科學與工程技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:糙率黃原雷諾數(shù)

尹亞敏,羅 超,孔維博,范春梅

(1.云南農(nóng)業(yè)大學 水利學院,昆明 650201;2.云南水利水電職業(yè)學院,昆明 650201;3.中國能源建設(shè)集團云南省電力設(shè)計院有限公司,昆明 650201)

1 背景

湍流基本特征是許多大小不等的渦體相互混摻著進行的,他們的位置、形態(tài)、流速時刻都在發(fā)生變化。 把運動要素隨時間作不規(guī)則急劇變化的現(xiàn)象稱為脈動,湍流的運動具有脈動的性質(zhì)[1]。 水流減阻,單位時間可增加泄流量, 在水利設(shè)計中可減小排水建筑物尺寸,達到減少工程量、降低投資的目的。 水流減阻技術(shù), 既可用于增大水庫排泄需求、 城市泄洪,也可超設(shè)計標準特殊防護的一種措施[2]。

目前減阻方法常見有溝槽法、氣泡法、柔壁法、高聚合物添加劑法、 高分子涂層減阻和壁面振動減阻等。高聚合物分子變形的有序性產(chǎn)生了兩種作用:一是阻礙漩渦的產(chǎn)生,從而降低漩渦的發(fā)生頻率;二是降低了已經(jīng)形成漩渦的轉(zhuǎn)動速率[3-4]。 這兩種作用綜合起來,減小了高分子稀溶液的猝發(fā)周期,從而導致了湍流減阻。

減阻試驗研究大多集中于油料和NGL、LPG的運輸減阻效果研究。 采用高聚合物添加劑法對水力學減阻效果研究比較散件,極端降雨頻繁,對城市及河道及時泄洪要求越來越高, 對水力減阻研究是具有現(xiàn)實意義的研究方向。 本研究采用高聚合物添加劑法,減阻劑可分為水溶性和油溶性兩大類[5-6]。 試驗材料黃原膠屬于水溶性的高分子聚合物。黃原膠由野油菜黃單胞菌發(fā)酵產(chǎn)生的多糖高分子聚合物[7],具有成本低易獲取特點。

2 材料及方法

2.1 試驗材料

黃原膠水溶液配制: 將黃原膠添加劑緩慢少量加入準備好的5kg的純凈水中, 同時快速攪拌均勻,配制成半濃縮液,將其倒入儲水箱中,按試驗需求配制目標質(zhì)量分數(shù)不同的稀溶液, 即0.005%,0.01%,0.02%,0.023%,0.024%,0.025%,0.026%,0.027%,0.028%,0.03%。本試驗時溶液溫度20℃左右,然后開機低速運行0.5h,使實驗溶液徹底稀釋均勻,開始試驗。 沿程水頭損失的實驗儀: 試驗管道材質(zhì)為不銹鋼,管徑6.95mm,管長85cm。

2.2 試驗方法

(1)沿程水頭損失實驗儀操作步驟如下:全開所有閥門,包括流量調(diào)節(jié)閥,供水閥、旁通閥??焖訇P(guān)閉或開啟流量調(diào)節(jié)閥,重復數(shù)次,檢查實驗管道及連通管中無汽包,全關(guān)流量調(diào)節(jié)閥,觀察測壓架讀數(shù),液面穩(wěn)定后測壓管液面是否齊平, 若測壓管液面齊平電測儀調(diào)零,試驗開始。

(2)壓差控制和流量的量測。本試驗在湍流的狀況下進行的,壓差值從電測儀上讀取。試驗溶液按濃度0.00%,0.005%,0.01%,0.02%,0.023,0.024%,0.025%,0.026%,0.027%,0.028%,0.03%依次進行,每種濃度均通過流量調(diào)節(jié)閥和旁通閥的開度控制壓差, 分別為100,200,300,400,500cm; 依次量測水溫和流量,流量測量采用重量體積法。

2.3 試驗成果的計算分析

(1)糙率計算。計算沿程水頭損失的計算采用的達西-威斯巴哈(Darcy-Weisbach)公式[8-9],即:

式中 Re為雷諾數(shù);u為流速(cm/s);v為運動黏度(cm2/s)[10-11];d為管徑(cm);Q為流量(cm3/s);t為溫度(℃)。

(3)ΔQ與Δn的計算。

式中 Q為添加黃原膠后的流量(cm3/s);ΔQ為增加流量(cm3/s);Qs為未添加黃原膠的流量(cm3/s);n為添加黃原膠后的糙率;Δn為減少的糙率;ns為未添加黃原膠的糙率。

對照組糙率計算成果如表1,各試驗組糙率計算成果如表2。

表1 對照組糙率計算成果

表2 各試驗組糙率的計算成果

減阻率和流量增輸率的最大值均發(fā)生于溶液濃度為0.025%實驗, 當壓差在100~500cm時減阻率為18.85%~22.05%,增輸率24.71%~32.96%。

3 試驗結(jié)果分析

把濃度為0.00%定為對照組, 當溶液濃度相同時,相同濃度糙率與雷諾數(shù)的關(guān)系曲線如圖1,水頭損失hf與糙率n的關(guān)系曲線如圖2;水頭損失hf與糙率變化量Δn的關(guān)系曲線如圖3;相同濃度增輸率與壓差的關(guān)系曲線如圖4;相同濃度減阻率與壓差的關(guān)系曲線如圖5。

圖1 相同濃度糙率與雷諾數(shù)的關(guān)系曲線

圖2 相同濃度hf 與n的關(guān)系曲線

圖3 相同濃度hf 與Δn的關(guān)系

圖4 相同濃度增輸率與壓差的關(guān)系曲線

圖5 相同濃度減阻率與壓差的關(guān)系曲線

3.1 黃原膠濃度對雷諾數(shù)的影響

雷諾數(shù)是判別層流和湍流的重要標準, 其公稱值為2320。 試驗表明當雷諾數(shù)小于10000時,黃原膠的減阻效果不明顯,是由于管徑較?。?.695cm),在湍流中, 緊靠固定邊界附近的地方, 因脈動流速很小,由脈動流速產(chǎn)生的附加切應力也很小,而流速梯度卻很大,所以黏滯切應力起主導作用,其流態(tài)基本屬于層流[12];當雷諾數(shù)大于15000時,管道中完全形成湍流,減阻效果明顯[13]。

試驗結(jié)果表明:①從表2和圖1可看出,當溫度保持恒定時,溶液濃度相同時,雷諾數(shù)隨壓差增加而增大,當溶液濃度在0.025%,雷諾數(shù)到達最大值;②當溫度保持恒定時,溶液濃度在0.005~0.025%時,雷諾數(shù)隨濃度增加呈增加趨勢; 溶液濃度在0.025~0.030%時,雷諾數(shù)隨溶液濃度增加呈減小趨勢。

3.2 黃原膠濃度對減阻的影響

(1)從表2和圖2可看出,同一濃度情況下,糙率系數(shù)n隨沿程水頭損失hf的增加而減小, 其中濃度為0.025%,糙率系數(shù)值n最小。

(2)從表2和圖2可看出,同一濃度情況下,除個別點外, 糙率系數(shù)Δn隨沿程水頭損失hf的增加而增加。 其中當液濃度為0.025%,糙率系數(shù)的變化量Δn是最大的。

(3) 從表3可看出黃原膠溶液濃度在0.005%~0.025%區(qū)間內(nèi)逐漸增加時, 減阻率δ和增輸率κ逐漸增加;濃度在0.025%~0.030%間增加時,減阻率δ和增輸率K是逐漸下降;當濃度為0.025%時,減阻率δ和增輸率K均為最大值; 由此得出濃度為0.02%~0.03%時,阻效果相對較理想。

表3 減阻率、增輸率計算成果

3.3 壓差對減阻的影響

從表2和圖3可看出,試驗結(jié)果表明:①在壓差hf(水頭損失)不變時,濃度在0.005%~0.025%時,隨著濃度的逐漸增大,雷諾數(shù)逐漸增加,流量逐漸增大,糙率系數(shù)n逐漸減小, 且減小趨勢較強; 濃度在0.025%~0.03%時,隨著濃度逐漸增大,雷諾數(shù)逐漸減小,流量逐漸減小,糙率系數(shù)n逐漸減小,但減小趨勢變?nèi)酢?②當壓差hf(50~500cm)逐漸增大,且濃度在0.005%~0.025%時,隨著濃度逐漸增大,雷諾數(shù)逐漸增加,流量增大,糙率n逐漸減小,且趨勢逐漸加強;當濃度在0.025%~0.03%時,隨著濃度增大,雷諾數(shù)減小,流量減小,糙率n減小,且趨勢逐漸減弱。

3.4 流量對減阻的影響

從表2和圖4可看出,濃度在0.005%~0.025%逐漸增加時,管道中的輸水能力逐漸增大,增輸率ΔQ逐漸增大,其中濃度為0.025%時,增輸率最大;從表2可看出,濃度在0.025%~0.030%區(qū)間逐漸增加時,管道中的輸水能力相對對于參照組來說是增加的, 但增輸率ΔQ逐漸減?。煌粷舛葧r,隨著壓差增加,流量也出現(xiàn)增加趨勢。

3.5 流速對減阻的影響

從表2和圖5可看出,濃度在0.005%~0.025%之間逐漸增加時, 管道中的輸水能力逐漸增大, 增輸率ΔQ逐漸增大,流速呈增加趨勢,其中濃度為0.025%時,增輸率最大,流速也增到最大;從表2可看出濃度在0.025%~0.030%間逐漸增加時,管道中的輸水能力相對對于參照組來說是增加的,但增輸率ΔQ逐漸減小,流速呈下降趨勢;同一濃度時,隨著壓差增加,流速也出現(xiàn)增加趨勢。

4 結(jié)語

(1)不同濃度黃原膠水溶液,運用沿程水頭損失實驗儀,通過對壓差的控制,使水流進入湍流狀態(tài),量測流量和水溫。通過分析計算得出,黃原膠水溶液具有減阻功能,當黃原膠水溶液濃度為0.02%~0.03%時,黃原膠水溶液減阻效果相對較為理想,當水溶液濃度為0.025%時,減阻率δ和增輸率κ均出現(xiàn)最大值,流速、雷諾數(shù)也到達最大值。

(2)相關(guān)研究表明,黃原膠水溶液的減阻存在明顯的管徑效應, 試驗僅在單一管徑下分析不同濃度黃原膠水溶液減阻效果, 試驗結(jié)論具有一定的局限性, 下一步需對不同管徑不同濃度的情況進行組合分析,進一步探索黃原膠水溶液的減阻效果。

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