【技术实现步骤摘要】
一种基于概率模型的流线型除雾器设计方法
[0001]本专利技术涉及流线型除雾器设计
,具体是一种基于概率模型的流线型除雾器设计方法
。
技术介绍
[0002]流线型除雾器是一种有效且被广泛应用的气液分离设备,其主要功能是将气体中夹带的雾气进行妥善处理,避免有害的雾气排放到空气中,进而对环境造成难以估量的损失,同时还需要避免雾气对其他设备的影响;因此设计能够高效除雾的流线型除雾器是研究的热点问题
。
[0003]流线型除雾器在设计过程中常常采用欧拉
‑
拉格朗日耦合数值方法求解,流线型除雾器由多个折弯组成,结构复杂,直接欧拉
‑
拉格朗日耦合方法对流线型除雾器进行设计分析的计算量较大,导致流线型除雾器的分析求解效率较低
。
[0004]因此,有必要专利技术一种基于概率模型的流线型除雾器设计方法来解决上述问题
。
技术实现思路
[0005]本专利技术为了解决现有采用欧拉
‑
拉格朗日耦合数值方法设计流线型除雾器存
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种基于概率模型的流线型除雾器设计方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤
S1
:采用欧拉
‑
拉格朗日耦合方法多次分析计算不同气体流速
、
不同折板间距
、
不同折弯角度下流线型除雾器中单通道单个折弯的除雾率
λ
和总压损失
Δ
p
,并计算除雾率
λ
与总压损失
Δ
p
的比:即除雾效率
i
=
λ
/
Δ
p
;步骤
S2
:选择除雾效率
i
最高的单通道单个折弯,确定其对应的除雾率
λ
、
气体流速
、
折板间距和折弯角度
θ
;步骤
S3
:将除雾率
λ
等效为单通道单个折弯对雾滴的吸收概率
P
,则计算单个折弯的除雾失败的概率为1‑
P
;步骤
S4
:对于单通道中有
n
个折弯的流线型除雾器,设计时将
n
个折弯吸收雾滴的过程等效为一系列相互独立的随机事件
A1、A2、
……
、A
n
,则计算各折弯处雾滴的吸收概率分别为
P(A1)、P(A2)、
……
、P(A
n
)
,其中
P(A
i
)≥0
,且
n≥i≥1
;步骤
S5
:分别计算各折弯处除雾失败的概率为1‑
P(A
i
)...
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