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含空氣的蒸汽射流直接接觸冷凝特性研究

發(fā)布時(shí)間:2020-09-15 21:33
   蒸汽射流直接接觸冷凝具有高的傳熱和傳質(zhì)效率,在能源動(dòng)力領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,研究蒸汽射流直接接觸冷凝現(xiàn)象對相關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有重要意義。本文利用CFD方法對空氣浸沒射流、純蒸汽浸沒射流和含空氣的蒸汽浸沒射流進(jìn)行了模擬。在空氣浸沒射流研究方面,采用VOF多相流模型進(jìn)行氣液界面捕捉,模擬了不同浸沒深度條件下空氣浸沒射流的發(fā)展過程。采用快速傅里葉變換(FFT)方法,對空氣浸沒射流過程中的壓力和速度振蕩進(jìn)行了分析。利用量綱分析的方法對空氣射流的穿透深度進(jìn)行分析,建立了無量綱穿透深度的計(jì)算關(guān)聯(lián)式,并利用模擬結(jié)果確定了關(guān)聯(lián)式系數(shù)。在純蒸汽浸沒射流研究方面,采用Mixture多相流模型配合兩熱阻模型進(jìn)行模擬,研究了噴嘴直徑、水溫、噴射方向和雙噴嘴等因素對蒸汽射流冷凝的影響,并對蒸汽射流的氣羽長度、氣液界面平均換熱系數(shù)和流場參數(shù)的分布進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明,Mixture多相流模型配合兩熱阻模型可以較好的模擬蒸汽浸沒射流冷凝現(xiàn)象;氣羽核心區(qū)存在著壓縮波和膨脹波;在氣羽末端存在著壓力峰值,并且隨著噴嘴直徑的增大,峰值有可能會(huì)大于噴嘴出口處的壓力;隨著水溫和入口壓力的升高,無量綱氣羽長度逐漸增大。在研究含空氣的蒸汽射流直接接觸冷凝時(shí),為了能夠?qū)⒖諝獾挠绊懣紤]在內(nèi),構(gòu)造了新的冷凝模型。采用Mixture多相流模型和修正后的冷凝模型,模擬了不同入口壓力的影響,并對流場內(nèi)的各參數(shù)分布進(jìn)行了分析。模擬結(jié)果表明,在蒸汽冷凝的氣液界面處,存在著空氣局部聚集的現(xiàn)象;整個(gè)射流區(qū)域可以分為蒸汽核心區(qū)和空氣-水組成的湍流射流兩相流動(dòng)區(qū);空氣的存在會(huì)導(dǎo)致射流過程的擴(kuò)散程度增強(qiáng)。
【學(xué)位單位】:哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:O358
【部分圖文】:

流型圖,蒸汽射流,流型圖


(a)二維流型圖[4](b)三維流型圖[5]圖 1.1 蒸汽射流直接接觸冷凝流型圖1.2.1.2 氣羽長度當(dāng)蒸汽流量較高時(shí),蒸汽浸沒射流會(huì)在過冷水中形成氣穴,該氣穴被稱作是氣羽,如圖 1.2 所示。氣穴的長度被稱作是氣羽長度l ,研究氣羽長度對研究蒸汽射流直接接觸凝結(jié)過程有著重要作用。對于蒸汽射流直接接觸冷凝現(xiàn)象,平均冷凝換熱系數(shù)和換熱面積是影響蒸汽射流直接接觸冷凝傳熱過程的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。結(jié)合流型圖以及其氣羽長度可以獲得氣液界面面積,利用質(zhì)量和能量守恒關(guān)系即可得到界面平均換熱系數(shù)。由此可知,準(zhǔn)確獲取氣羽長度是準(zhǔn)確進(jìn)行后續(xù)分析的關(guān)鍵。在實(shí)驗(yàn)中研究氣羽長度的主要方法分為兩種,一種是通過對所拍攝的圖像進(jìn)行處理得到,另一種是通過軸向上的溫度分布測量來判斷氣羽長度。采用前一種方法的較多,由于研究者們判斷氣羽長度的標(biāo)準(zhǔn)有所不同,且前一種處理方式受到拍攝角度、清晰度、光源等拍攝方式和后處理方式的影響,因此,研究者們得到的結(jié)果也有一定的差別。

流型圖,羽形,工況,蒸汽射流


學(xué)位論文4(a)二維流型圖[4](b)三維流型圖[5]圖 1.1 蒸汽射流直接接觸冷凝流型圖1.2.1.2 氣羽長度當(dāng)蒸汽流量較高時(shí),蒸汽浸沒射流會(huì)在過冷水中形成氣穴,該氣穴被稱作是氣羽,如圖 1.2 所示。氣穴的長度被稱作是氣羽長度l ,研究氣羽長度對研究蒸汽射流直接接觸凝結(jié)過程有著重要作用。對于蒸汽射流直接接觸冷凝現(xiàn)象,平均冷凝換熱系數(shù)和換熱面積是影響蒸汽射流直接接觸冷凝傳熱過程的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。結(jié)合流型圖以及其氣羽長度可以獲得氣液界面面積,利用質(zhì)量和能量守恒關(guān)系即可得到界面平均換熱系數(shù)。由此可知,準(zhǔn)確獲取氣羽長度是準(zhǔn)確進(jìn)行后續(xù)分析的關(guān)鍵。在實(shí)驗(yàn)中研究氣羽長度的主要方法分為兩種,一種是通過對所拍攝的圖像進(jìn)行處理得到,另一種是通過軸向上的溫度分布測量來判斷氣羽長度。采用前一種方法的較多,由于研究者們判斷氣羽長度的標(biāo)準(zhǔn)有所不同,且前一種處理方式受到拍攝角度、清晰度、光源等拍攝方式和后處理方式的影響,因此,研究者們得到的結(jié)果也有一定的差別。表 1.2 無量綱氣羽長度的研究進(jìn)展研究對象 研究者 主要結(jié)論無量綱汽羽長度 L(L 與入口質(zhì)量流速 Gm,冷凝驅(qū)動(dòng)勢 B,以及其他一些參數(shù)之間的關(guān)系)Kerney 等[10]Chun 和 Kim 等[6]Kim 等[9]Wu 等[12]Weimer[2]0.1689 0.644600.3583 ( / )mlL B G Gd= =0

模擬結(jié)果,兩相流動(dòng),流型


哈爾濱工程大學(xué)碩士學(xué)位論文考慮瑞麗泰勒不穩(wěn)定性,兩相流動(dòng)現(xiàn)象受到初始化的影響很大。在初噴管中處于一定的高度時(shí),才會(huì)發(fā)生扎嘎流型。在考慮瑞利-泰勒界兩相流動(dòng)受到初始狀態(tài)的影響不再敏感,能夠發(fā)生扎嘎流型?偟膩聿环(wěn)定性之后的模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果更加吻合。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 武心壯;邱斌斌;種道彤;嚴(yán)俊杰;;單噴嘴蒸汽射流凝結(jié)引起的壓力振蕩研究[J];西安交通大學(xué)學(xué)報(bào);2014年01期

2 潘冬冬;武心壯;嚴(yán)俊杰;劉光耀;李文軍;;超音速蒸汽浸沒射流尾部速度的實(shí)驗(yàn)研究[J];工程熱物理學(xué)報(bào);2010年08期



本文編號:2819495

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