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            冷水機出現高溫端口與回流端口邊界條件的解決方案 冰水機 冷凍機

            2016-8-7 8:35:42??????點擊:
            河北冷水機出現高溫端口與回流端口邊界條件的解決方案 冰水機 冷凍機

            由于高溫出口噴嘴內的氣流速度達到超音速,故此二維模型中,氣體在高溫出口噴嘴內出現很強的4進口噴嘴優化研究進口噴嘴是壓力交換制冷機工作的第一個部件,實現制冷的關鍵部件之一。通過進口噴嘴的截面漸縮形成高速射流,從而在通道內產生激波和膨脹波。而且進口噴嘴截面積也是整個設備的最小流通面積,其大小決定整個設備的處理能力。

            可以看出,整個流場的波系運動仍主要集中在射氣階段和高溫氣體排氣階段。入射激波和反向激波的運動十分明顯。由于高溫端口與回流端口用短弧線接通,因此回流腔與出口噴嘴內壓差較小?;亓髑慌c低溫排氣腔間的通道數量多,冷水機流通面積較大,壓差也很小??梢钥闯?,整個流場的最高溫度出現在入射階段,入射激波作用后的氣流溫度最高。通道內接觸面的運動規律也非常清晰。

             物理模型與數學模型出現高溫端口與回流端口邊界條件超定的主要原因是:設備從三維向二維簡化時,尺寸不能得到很好的統一。比如通道的矩形由扇柱體簡化而來,而邊界線由圓柱體簡化而來。在簡化軸(Z軸方向)上,FLuENT軟件認為尺寸相同,實則不然。解決邊界條件的超定問題,在模型的高溫端口與回流端口之間加入流道。為模擬兩個端口間的傳熱,增加流道的固壁溫度設為定值,對流經氣體強行冷卻。當然這樣增加了計算模型的網格數。為了模擬流場內部的有關損失,在模型中還增加了泄漏間隙。兩方程模型即在一方程模型的基礎上,引入一個關于湍流耗散率s的方程。這也是目前使用最廣泛的湍流模型。湍動耗散率定義為:在此模型中,只存在一個壓力入口和一個壓力出口。不但解決了高溫端口與回流端口邊界條件超定問題,還簡化了流場初始化對計算結果的影響。經多周期計算,可視整個流場為周期穩態流動。

            由于受左行膨脹波的作用,通道內的接觸面右移距離較大。同時,左行膨脹波造成低溫排氣腔內氣體進入通道內,低溫氣體左邊接觸面就為射入新鮮氣體與原來低溫排氣腔內氣體在通道內形成的接觸面。通道右端高溫氣體(340K以上)為高溫端口與回流端口間的循環氣體。

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