En la destilación seca a baja temperatura de carbón de rango inferior, se produce el importante producto líquido del alquitrán de hulla, pero su calidad y tasa de utilización se ven degradadas por el polvo arrastrado. El movimiento del alquitrán de hulla y el polvo en el horno es un factor clave para que partículas como el polvo se mezclen con el alquitrán de hulla. Por lo tanto, se utiliza el método Euler-Lagrangiano para simular el proceso de movimiento bifásico de gas, alquitrán y polvo en un horno. Teniendo en cuenta los efectos del tamaño de las partículas de alquitrán, el tamaño de las partículas de polvo, la velocidad del gas, la densidad del alquitrán y la densidad del polvo, se revela el mecanismo del proceso de movimiento, lo que permite reducir el contenido de polvo en el alquitrán de hulla y mejorar su calidad. Los resultados indican que las partículas de alquitrán con tamaños inferiores a 0,20 mm pueden eliminarse del horno mediante gas, y cuanto menor es el tamaño de las partículas, menor es el tiempo necesario para la eliminación. Las partículas de polvo con un tamaño superior a 0,18 mm no pueden eliminarse completamente del horno. A medida que aumenta la velocidad del gas, el tiempo necesario para la eliminación completa de la niebla de alquitrán y el polvo disminuye gradualmente. Cuando la velocidad es de 0,70 m/s, se elimina toda la niebla de alquitrán, aunque permanecen algunas partículas. La niebla de alquitrán con una densidad superior a 900 kg/m3 puede eliminarse completamente, pero el polvo con una densidad superior a 1400 kg/m3 es difícil de eliminar y permanece en el horno. Por último, se realizaron experimentos de distribución del tamaño de las partículas en el producto para verificar la precisión de la simulación numérica.
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