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文檔簡介
1、隨著計算機技術和計算方法的不斷發(fā)展,數(shù)值模擬方法已成為研究氣固兩相流動的重要方法之一。不斷完善數(shù)值模擬方法,對深入研究氣固兩相流動的復雜機理以及影響因素有重要的意義。
大渦模擬( LES)同時包含了直接數(shù)值模擬( DNS)和雷諾平均法(RANS)的思想,與DNS相比,LES可以用于模擬較高的Reynold數(shù)和較復雜的幾何結構的流動,與RANS相比可獲得更多的脈動信息,在湍流的數(shù)值模擬研究中有著重要的發(fā)展前景。目前,大渦數(shù)值模擬
2、方法在單相流中已有較成熟的應用,在氣固兩相流中的應用尚需進一步的研究。
本文采用體積分數(shù)加權平均方法,對氣固兩相流的輸運方程進行過濾??紤]氣相不可解尺度湍流和可解尺度湍流之間的動量輸運,建立了考慮顆粒相濃度影響的氣相亞格子粘度模型;基于顆粒動理學理論,根據(jù) Smagorinsky渦粘模型,考慮過顆粒相不可解尺度湍流和可解尺度湍流之間的動量輸運,推導了顆粒相亞格子粘度模型;采用渦擴散模式,提出了顆粒相亞格子熱傳導系數(shù)方程,封閉了
3、可解尺度擬顆粒溫度方程;考慮了高顆粒濃度下介觀尺度的影響,修正了顆粒相亞格子壓力方程。建立了稠密氣固兩相流雙流體大渦數(shù)值模擬(LESg-θ-LESp)模型。
應用稠密氣固兩相流雙流體大渦數(shù)值模擬模型,研究了鼓泡流化床內氣固兩相流動特性。模擬觀察到了鼓泡流化床中氣泡的長大、合并和破碎的運動過程。模擬結果得到了床內顆粒相時均可解尺度速度和脈動速度等分布,與Yuu等實測結果相吻合;得到了床內顆粒相時均濃度分布,與Taghipour等
4、實測結果相吻合。研究發(fā)現(xiàn)不考慮顆粒相的亞格子尺度時,在床層中形成了較大的氣泡,隨著 Cs的增加,氣泡數(shù)量逐漸增加,平均氣泡直徑逐漸減小,時均可解尺度擬顆粒溫度減小,顆粒濃度在床層中心處逐漸增加而在邊壁處降低,時均滑移速度在床層中心處減小而在邊壁處增加;隨著顆粒濃度的增加,顆粒相亞格子尺度粘度和熱傳導系數(shù)減小,而顆粒相亞格子尺度壓力增大。
應用稠密氣固兩相流的雙流體大渦模擬模型,研究了提升管內的氣固兩相流動特性。通過模擬結果可觀
5、察到提升管內的環(huán)-核流動結構,得到提升管內的時均顆粒相濃度、速度等分布,模擬結果與Knowlton等實測結果基本吻合。隨著顆粒濃度的增加,可解尺度和亞格子尺度下的時均顆粒相的粘度和熱傳導系數(shù)逐漸增加,可解尺度下的時均顆粒相壓力先增加,后減小,亞格子尺度下的時均顆粒相壓力增加;隨著 Cs的增加,在床層中心區(qū)域,時均顆粒相濃度增加,氣相和顆粒相可解尺度速度、顆粒脈動速度以及顆粒相可解尺度擬顆粒溫度降低,在邊壁區(qū)域變化趨勢相反;有效時均顆粒相
6、粘度和顆粒相熱傳導系數(shù)隨 Cs的增加而增加,有效時均顆粒相壓力和顆粒湍動能隨 Cs的增加而減??;對曳力系數(shù)進行修正后時均顆粒相濃度、可解尺度擬顆粒溫度、床層壓降升高,氣相和顆粒相可解尺度速度有所降低,但幅度很小,有效時均顆粒相粘度、顆粒相熱傳導系數(shù)和有效時均顆粒相壓力增加。
采用稠密氣固兩相流雙流體大渦模擬模型,研究了化學鏈燃燒(CLC)反應器內的氣固兩相流動特性,研究發(fā)現(xiàn),空氣反應器和燃料反應器中的顆粒濃度呈現(xiàn)中間稀、邊壁濃
7、,下濃上稀的分布趨勢,形成局部環(huán)-核流動的非均勻結構,其流動結構分別與單個提升管和鼓泡流化床類似。采用異相化學反應模型,研究了無載氧體循環(huán)的燃料反應器中CH4和NiO之間的催化燃燒反應,研究發(fā)現(xiàn),隨著時間的推移,燃料反應器中的NiO不斷被還原為 Ni,Ni、CO2和H2O的含量逐漸增多,但是由于反應器溫度的降低和NiO含量的減少,使得化學反應速率逐漸減慢,導致Ni以及CO2和H2O增加的速度減慢,料層中CH4的含量逐漸增多。此外,由于此
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