备注:模型参数同404案例。
01
模型图
02
仿真工况
入口条件:流体速度0.6m/s,velocity inlet,水温36℃,直径26mm。
土壤原始温度:16℃。
计算域外围和底部设为初温16℃,计算域顶部设为绝热边界。
03
网格图
使用ANSYS MESH制作混合网格(六面体、三棱柱和四面体)。
说明:实际应用时需要进行网格无关性验证,以便选取合适的网格数量(兼顾计算速度和计算质量)。
04
仿真基本设置
1 瞬态计算,并考虑重力影响。
2 使用标准KE湍流模型。
3 打开能量方程。
4 为不同区域创建不同材质。
主要是创建管道、土壤和回填层的材质。
5 将不同材质分别赋给不同的域。
6 设置入口速度和温度条件。
0.6m/s和36℃。
7 设置出口条件
根据实际选择使用OUTFLOW。
或压力出口条件,出口回流温度16℃(土壤温度)。
8 设置壁面条件
其中上表面可设置为外界(空气)温度,底面和侧面可设置为土壤温度(定温边界)。
9 可根据实际需要设置对某些位置的温度监测。
监测出口和坐标为(xi,0,20)的点温度,其中xi=0,0.5,1,1.95。单位:米
10 求解算法设置
11 初始化并赋初温。
在全局初始化时,直接给定初温16度。
12 设置时间步长。
13 基于相变回填的仿真设置
使用相变回填材料时,参考如下 设置:
(1)创建相变回填材料
(2)打开凝固/熔化模型
(3)将回填区域设置为流体域,并将上述的回填材料赋给回填区。
14 考虑渗流的仿真设置
考虑渗流时,土壤区域参考如下设置:
(1)土壤渗流多孔介质区域设置
(2)渗流速度设置
05
基本结果
1、Case A1普通换热仿真结果
1天内时间步长60s,1天后,时间步长86400s。
(1)1天的监测曲线
(2)301天结果
2、Case A2基于相变回填的换热仿真结果
(1)1天结果
(2)301天结果
3、Case A3考虑土壤中地下水渗流的仿真结果
(1)1天结果
(2)301天结果
4、Case A4基于相变回填并同时考虑地下水渗流的仿真结果
(1)1天结果
(2)301天结果
06
结果对比
(1)工况说明
(2)水平截面温度分布对比
(3)监测说明
出口命名为out,前述的四个坐标为(xi,0,20)的监测点(其中xi=0,0.5,1,1.95),分别命名为P1、P2、P3和P4。
例如下述图中,“A1-P1”指的是A1工况下P1监测点的温度数据。
(4)不同工况下监测数据对比
出口温度数据:
所有监测点温度:
A1工况监测点数据:
A2工况监测点数据:
A3工况监测点数据:
A4工况监测点数据:
不同工况下P1监测点数据对比:
不同工况下P2监测点数据对比:
不同工况下P3监测点数据对比:
不同工况下P4监测点数据对比:
07
软件版本
Workbench2022R2-SCDM(模型处理)-ANSYS MESHING(网格)-FLUENT(仿真)