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FLUENT风机串并联模拟

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正文共: 847字 12图    预计阅读时间: 3分钟

1 前言

风机的串并联是一个经典的流体力学问题,通常有一种说法叫“串联增风压,并联增风量”。实际应用中,串联是为了在不改变流量的情况下增大出口压力,常用在管道阻力较大的场合,如果管道阻力较小,使用不当,将起到适得其反的作用;并联是为了在不改变压力的情况下增大出口流量,常用在管道阻力较小的场合,同样地,如果管道阻力较大,使用不当,将起到适得其反的作用。关于这个问题在经典教材里面有详细的曲线和说明。今天,我们用FLUENT简单演示一下这个问题。

2 建模与网格

为了省事,我们在ICEM CFD创建如下三个管路系统,一起划分四边形结构化网格。注意,我们用一个内部的线模拟风机,这个线将计算域切分成若干个独立的子域。

3 边界条件与求解设置

这个案例的边界设置非常简单,我们重点描述一下风机的设置。假设风机的压头曲线如下,将该曲线设置到fan边界的pressure jump里面即可。
入口设置为压力入口,全压为0Pa。
出口设置为outlet-vent,通过设置loss coefficient调节管路的阻力特性,这里我们设置为常数。我们假定三个不同阻力特性的管路,分别为小阻力(阻力1)、中阻力(阻力2)和大阻力(阻力3)(如下图)。

4 计算结果

小阻力条件,各管路的流量和压力如下。单个风机的管路流量0.25kg/s,压力130Pa;串联的管路流量0.27kg/s,压力150Pa;并联的管路流量0.38kg/s,压力297Pa。
中阻力条件,各管路的流量和压力如下。单个风机的管路流量0.18kg/s,压力506Pa;串联的管路流量0.22kg/s,压力719Pa;并联的管路流量0.22kg/s,压力734Pa。
大阻力条件,各管路的流量和压力如下。单个风机的管路流量0.133kg/s,压力720Pa;串联的管路流量0.17kg/s,压力1180Pa;并联的管路流量0.146kg/s,压力734Pa。
从上述三组结果可以看出,管路阻力大时,风机串联才更体现出优势;管路阻力小时,风机并联才更体现出优势,符合串并联特点。

来源:仿真与工程
ICEM CFDFluentUM管道
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首次发布时间:2025-02-12
最近编辑:2小时前
余花生
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正文共: 667字 9图 预计阅读时间: 2分钟1 前言本案例来自下图的实际应用,一根垂直向上的烟囱,顶部设置了一个防雨罩,现在需要考虑湿烟气是否会在防雨罩的位置凝结产生液态水而造成不良影响。湿烟气内含有部分水蒸气,为干空气和水蒸气的混合物,当混合物的温度低于露点温度时,水蒸气将发生冷凝。之前我们推送过类似的文章,详见2021年10月10日推文“FLUENT湿空气冷凝模拟”。2 建模与网格在ICEM创建如下的二维平面模型,并划分四边形结构化网格,节点数约3.8万,最小正交质量0.66。3 边界条件与求解设置本案例需要用到组分输运模型和mixture多相流模型,并启动软件自带的蒸发&冷凝传热传质模型,详尽的操作可查看前文所述历史文章。需要指出的湿,本案例我们从简考虑,将露点温度设定为20℃恒定值,而非水蒸气分压的关系。由于我们建模时将重力方向设在了x轴,因此重力加速度按如下设置。入口为速度入口,温度100℃,速度4m/s,为100%湿烟气,其中水蒸气的质量分数0.00842。四周均为压力出口,回流温度15℃,回流介质为100%干空气(即水蒸气质量分数为0)。瞬态求解,时间步长0.001s。4 计算结果约1s过后,计算域内的温度分布如下,可以看出防雨罩下面的区域温度显著高于其他区域。约1s过后,液态水的体积分数如下图,可以看出主要分布在高温烟气区的周围,这个位置受到外部低温环境的影响而结露,实际中应该表现为白蒙蒙的雾气。防雨罩若靠近烟气射流口,将被烟气烤热,若表面温度高于露点温度,则可不用特别考虑此处的凝结水问题。来源:仿真与工程

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