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國產(chǎn)CFD軟件VirtualFlow:超臨界流動傳熱模擬仿真,精準(zhǔn)把握熱物性變化
發(fā)布日期:2025-02-11

引言

在現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)研究中,超臨界流體因其獨(dú)特的物理性質(zhì)而備受關(guān)注。超臨界工況下的流體兼具氣體和液體的雙重特性,其密度接近液體,而粘度接近氣體,熱物性受溫度和壓力的影響極大,尤其在擬臨界溫度附近,物性變化極為劇烈。這種特性使得超臨界流體在能源、化工、航空航天等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,例如超臨界水、超臨界二氧化碳以及各種超臨界狀態(tài)有機(jī)工質(zhì)的研究等。然而,超臨界流體的流動傳熱問題復(fù)雜,需要借助先進(jìn)的模擬仿真工具來實(shí)現(xiàn)對其流動傳熱特性的精準(zhǔn)分析。本文將介紹VirtualFlow軟件在超臨界流動傳熱模擬中的應(yīng)用,并通過具體算例展示其強(qiáng)大的功能。

圖 1 超臨界流體PT圖

 

1.VirtualFlow中的變物性表達(dá)方法

在超臨界流動傳熱模擬中,準(zhǔn)確處理流體的變物性是關(guān)鍵。VirtualFlow軟件提供了多種方法來實(shí)現(xiàn)對超臨界流體熱物性參數(shù)的準(zhǔn)確表達(dá),以下是幾種主要方法:

1.1  直接插值方法

在狀態(tài)點(diǎn)足夠密集的情況下,直接插值方法可以實(shí)現(xiàn)高精度的物性參數(shù)計算。VirtualFlow支持從美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)數(shù)據(jù)庫中直接查找數(shù)據(jù),并通過單線性插值或雙線性插值方法獲取所需的物性參數(shù)。此外,用戶還可以通過curve_fit方法,采用dat文件讀入方式實(shí)現(xiàn)單線性插值。

圖 2 dat文件格式

1.2  狀態(tài)方程

對于超臨界物性參數(shù),VirtualFlow還內(nèi)置了多種狀態(tài)方程。通過對狀態(tài)方程的求解,可以直接得到該狀態(tài)下的物性參數(shù),滿足對一般超臨界物性的設(shè)置需求。

圖 3 VirtualFlow中設(shè)置狀態(tài)方程

1.3  多項(xiàng)式擬合方法

VirtualFlow還支持通過自定義函數(shù)(UDF)實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)式擬合方法,用于計算超臨界流體的熱物性參數(shù)。采用UDF實(shí)現(xiàn)物性參數(shù)的多項(xiàng)式擬合可采用如下UDF。
 

多項(xiàng)式擬合的難點(diǎn)在于對擬臨界區(qū)域的準(zhǔn)確表述,可采用分區(qū)擬合的方法,實(shí)現(xiàn)對擬臨界區(qū)域的準(zhǔn)確表述。

圖 4  VirtualFlow中UDF模版選擇

 

2.VirtualFlow的NIST數(shù)據(jù)庫測試

2.1  測試說明

為了驗(yàn)證VirtualFlow中NIST物性功能模塊的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,我們在ubuntu環(huán)境下進(jìn)行了測試。測試算例如下:

2.2  測試算例

模型說明:200mm的二維軸對稱通道,上側(cè)壁面給定溫度。
工況特性:
速度入口:4m/s
入口流體溫度:323.15K
壁面溫度:303.15K
壓力環(huán)境:8.1MPa
變物性參數(shù):密度、粘性系數(shù)、定壓比熱容、導(dǎo)熱系數(shù)、熱容比。
計算收斂性:各殘差均收斂至1e-6。
 

圖 5 終端顯示收斂殘差

結(jié)果數(shù)據(jù):

圖 6 管內(nèi)壓力場

圖 7 管內(nèi)溫度場

圖 8 管內(nèi)密度場

圖 9 管內(nèi)粘性系數(shù)

圖 10 管內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù)

 
沿程數(shù)據(jù)對比:
 

2.3  測試結(jié)論

通過對比VirtualFlow計算結(jié)果與NIST物性庫在相同P-T下的查詢值,驗(yàn)證了NIST物性功能模塊的準(zhǔn)確性。流場中的物性數(shù)據(jù)與NIST物性庫一致,求解穩(wěn)定性良好。

 

3.超臨界水計算

3.1幾何模型

圖 11管束模型

管束尺寸結(jié)構(gòu)外徑為8mm,長度為600mm。在數(shù)值建模中,不考慮固體導(dǎo)熱,只關(guān)注超臨界水的流動傳熱特性。

3.2網(wǎng)格劃分

VirtualFlow采用笛卡爾網(wǎng)格IST技術(shù),需要將各管束及殼體幾何建立出來,在軟件中設(shè)置為固體域,通過IST技術(shù)識別固體邊界,完成相關(guān)計算。在網(wǎng)格劃分時,對流動周圍進(jìn)行加密處理,網(wǎng)格采用100*100*200的方式進(jìn)行生成,網(wǎng)格總量為200萬,具體網(wǎng)格劃分結(jié)果如下圖所示:

圖 12橫截面網(wǎng)格劃分

圖 13軸向網(wǎng)格劃分

棒束通道模型商軟網(wǎng)格總量為547200,模型如下圖所示:
 

圖 14 光管模型商軟網(wǎng)格劃分結(jié)果

3.3物性參數(shù)

超臨界工況水的物性參數(shù)庫采用NIST數(shù)據(jù),通過輸入壓力、溫度范圍等參數(shù)可自動提取數(shù)據(jù),并可在軟件中使用插值方法,對提取出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)密度、粘度、熱導(dǎo)率、比熱容等參數(shù)的變物性處理。

3.4邊界處理

圖 15 管束模型邊界條件示意圖

邊界條件如下所示。
入口:速度入口,速度為1.5988m/s;溫度為623.15K。
出口:壓力出口,壓力為0Pa。
管束壁面:熱流壁面,壁面熱流為500kW/m2。
殼體壁面:絕熱壁面。

3.5  結(jié)果分析

分別采用VirtualFlow及商軟對棒束通道模型進(jìn)行數(shù)值模擬并對比分析,以驗(yàn)證VirtualFlow物性參數(shù)、物理模型等在處理超臨界工況水管束流動傳熱計算上的適用性。

圖 16 橫截面(Z截面)溫度分布(左:商軟,右:VirtualFlow)

上圖分別給出沿軸向中間Z截面商軟及VirtualFlow計算溫度分布云圖,由圖中可知,兩款軟件云圖中均為管束附近溫度較高,尤其是邊子通道以及角子通道中溫度最高,由于殼體壁面采用絕熱處理,角子通道內(nèi)溫度更高一些。

圖 17 縱截面(X截面)溫度分布(左:商軟,右:VirtualFlow)

上圖分別給出了商軟計算及VirtualFlow計算縱截面(X截面)溫度分布云圖,由圖中可知,兩款軟件計算結(jié)果中,隨著流體從下方流入上方流出的過程中,不斷從管束吸收熱量,溫度均不斷增大,兩款軟件計算溫度分布相似。

圖 18軸向平均溫度變化曲線

為了定性分析兩款軟件計算結(jié)果的區(qū)別,上圖給出了沿軸向平均溫度變化曲線,由圖中可知,兩款軟件沿軸向平均溫度分布趨勢相似,偏差較小,最大偏差為0.36%。

3.6 小結(jié)

采用VirtualFlow及商軟對棒束通道模型進(jìn)行對比分析,結(jié)果表明VirtualFlow中采用NIST_prop插值方法能夠獲得符合物理規(guī)律的數(shù)值結(jié)果,兩款軟件計算結(jié)果偏差較小,具體偏差在1%以內(nèi)。

4.總結(jié)

通過上述測試和對比分析,VirtualFlow軟件在超臨界流動傳熱模擬中的表現(xiàn)令人滿意。VirtualFlow提供了多種方法來準(zhǔn)確表達(dá)超臨界流體的熱物性參數(shù),包括直接插值方法、狀態(tài)方程和多項(xiàng)式擬合方法。這些方法能夠有效處理超臨界流體在擬臨界區(qū)域的復(fù)雜物性變化,確保模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。在實(shí)際應(yīng)用中,VirtualFlow通過調(diào)用NIST物性庫,能夠便捷地實(shí)現(xiàn)超臨界流體熱物性的高精度插值計算。通過與商軟的對比分析,VirtualFlow在超臨界水流動傳熱模擬中的結(jié)果與商業(yè)軟件高度一致,最大偏差僅為0.36%,驗(yàn)證了VirtualFlow在處理超臨界工況下的流動傳熱問題時的適用性和準(zhǔn)確性。

綜上所述,VirtualFlow軟件憑借其強(qiáng)大的物性處理能力和高效的數(shù)值計算性能,能夠?yàn)槌R界流動傳熱模擬提供可靠的解決方案,適用于能源、化工、航空航天等領(lǐng)域的復(fù)雜流動傳熱問題研究。

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