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文檔簡介
1、由于高換熱速率和低驅(qū)動勢需求等優(yōu)點,蒸汽氣泡冷凝在工程系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用。蒸汽氣泡冷凝過程包括氣泡的產(chǎn)生、分離和上升三個階段。氣泡的產(chǎn)生階段受到過冷度、壁面接觸角等多種因素影響;而氣泡上升階段又和分離時氣泡體積有關(guān)。因此,蒸汽氣泡的預(yù)測非常困難,值得深入研究。
本文基于VOF方法,通過UDF介入,建立了水蒸氣氣泡冷凝的數(shù)值方法,并數(shù)值模擬了水蒸氣氣泡在過冷水中的生長、分離過程及單個水蒸氣氣泡和水蒸氣空氣組成的混合氣泡在液態(tài)水
2、中的上升過程。氣液兩相流采用VOF方法模擬,混合氣體采用組分輸運模型?;诜肿觿恿W(xué)理論建立了水蒸氣及水蒸氣和干空氣組成的混合氣體在液態(tài)水中冷凝的相變模型。相變過程中的傳質(zhì)以用戶自定義源項的方式添加到方程中。借助參考文獻和表格資料,確定了本文模擬工況下各參數(shù)的物性。混合氣體的密度由理想氣體狀態(tài)方程求出,其余物性由經(jīng)驗公式或擬合公式得到。
對單個氣泡在過冷水中的冷凝上升過程進行了模擬,且通過一維Stefan相變問題驗證了所使用的
3、相變模型的正確性。研究表明氣泡冷凝過程中的變形由Re數(shù)、Eo數(shù)、M數(shù)三種無量綱參數(shù)決定。增加氣泡的初始直徑,氣泡的存在時間增長且變形更為復(fù)雜,在冷凝末期出現(xiàn)氣泡破碎的冷凝加速階段;增加過冷度后氣泡存在時間變短且氣泡直徑隨時間幾乎直線減小;系統(tǒng)壓力增加后氣泡的存在時間增加且形狀改變減少。不凝氣存在時,氣泡的冷凝時間變長,速度增長變緩且最終速度減小。氣液界面的換熱系數(shù)隨不凝氣體的質(zhì)量分數(shù)的增加而急劇減小。
對定流量時水蒸氣和空氣氣
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