流化床仿真模型的测试小结

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时间:2019-06-03

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1、目录FLUENT欧拉多相流模型(流化床/固定床)................................................................................2CFX欧拉多相流(流化床/固定床)..............................................................................................7流化床概念..........................................................................

2、...........................................................10FLUENT欧拉多相流模型(流化床/固定床)序模型名称模型理论背景及适用范围号1Boiling-ishii当沸腾模型(boilingmodeling)激活时,此模型可用。2Schiller-naumann默认阻力模型,适用于常规的fluid-fluid多相流计算。3Morsi-alexander适用Fluid-fluid计算范围最广,但稳定性相对较差。4Symmetric适用于在一个区域是离散相到了另一个区域又变为连续相的问题。如:装满半腔体水的容器底部通入气体,在

3、水中形成气泡,浮出水面以后又汇聚成连续气体。此模型是“Multi-FluidVOF”模型的默认相间阻力计算模型。5anisotropic适用于自由面(freesurface)阻力模型。此模型在两相交界面的法向方向有较高的阻力,而在两相交界面的切向方向有较低的阻力。6Universal-drag当流体域特征长度远远大于颗粒平均尺寸时,此模型可用于计算气泡-液体流(bubble-liquid),或液滴-气体流(dropet-gas)。选择此模型需要你相应设置表面张力系数。7Wen-yu适用于fluid-solid阻力计算。第二相体积分数要远低于主相体积分数,即稀相间阻力模型。8Gidasp

4、ow适用于fluid-solid阻力模型。在致密流化床中推荐使用。9Syamlal-obrien适用于fluid-solid阻力模型。当颗粒粘性(Granulariscosity)使用了Syamlal-O’Brien模时,推荐联合使用此阻力模型。10Syamlal-obrien适用于solid-solid阻力模型。此模型适用于一对固体相(apairofsolid-symmetricphases)。11Huilin-gidaspow适用于fluid-solid阻力模型。针对Gidaspow模型计算颗粒从致密流到稀相流移动,此模型提供了一个较好的混合函数。12gibilaro适用于flui

5、d-solid阻力模型。用于循环流化床。13User-defined用户自定义自己的阻力模型。如上图所示,第二相(颗粒相)的定义参数说明如下:激活颗粒相“Granular”。如果是希望冻结颗粒速度(固定床),则选择激活“PackedBed”;一旦激活“PackedBed”,则需要固定(Fixed)所有计算域内此相的速度均为零,以保证守恒。Diameter:颗粒直径,可以是常数,也可以是用户自定义函数。GranularViscosity:颗粒的动力学粘性,与之相对应的还有:碰撞粘性、颗粒压缩膨胀粘性、摩擦粘性等。GranularBulkViscosity:颗粒压缩膨胀粘性(压缩膨胀阻尼效

6、应)。FrictionalViscosity:摩擦粘性。碰撞恢复系数(RestitutionCoefficients):默认为0.9,仅对颗粒流(Granularflow)有效。CFX欧拉多相流(流化床/固定床)相间动量传递模型:相间能量传递模型:Nu数和Bi数的区别:形式上Nu=hl/k,Bi=hl/k相同,但物理意义不同。Nu数中的k为流体的导热系数,而一般h为求知,因而Nu数一般是待定准则。Nu数的物理意义表示壁面附近的流体的无量纲温度梯度,它表示流体对对流换热的强弱。而Bi当数中的k为导热物体的导热系数,且一般情部下h为已知,Bi数一般是已定准则。Bi数的物理意义是导热体内部导

7、热热阻(l/k)与外部对流热阻(l/h)的相对大小。基本感受总结:1)固体颗粒相,边界应该设置成自由滑移条件。2)尽量使用1:1类型的网格交界面。3)MaximumPacking不能保证实际计算结果的颗粒密度不超过此值(即:有可能超过此值)。4)不收敛时,考虑尝试使用kinetictheorymodel,相应的时间步长需要很小1.0e-5s的量级。5)流化床相间作用阻力适合使用Gidaspow模型。6)颗粒间的相互作用可以考虑使用“固体压力模型

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