本案例利用STAR CCM+计算并验证管道内多组分气体混合。
参考资料:W.M. Kays and M.E. Crawford. Convective Heat and Mass Transfer. 3rd Edition. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, NY. 126-134. 1993.
”
如图所示的管道系统,管道直径0.005m,管长0.1 m。
本案例验证从inlet及wall边界向系统中注入气体后的混合过程。
两种组分气体的物性分别为:
inlet边界入口为充分发展层流速度边界,平均速度为1 m/s,其中inlet入口中组分A、B的质量分数均为0.5,Wall入口边界组分A与B的质量分数分别为0.9与0.1。
注:两种组分属性相同,只是为了与文献中数据保持一致,以方便进行结果验证。
”
本案例网格由ICEM CFD生成。
Gas Components
,点击弹出菜单项Select Mixture Components… 打开设置对话框Value
为1.43E-5 m2/s ,如下图所示定义充分发展流动条件。
注:这里也可以创建矢量表达式,但创建标量要更加简单,也更容易理解。
”
2*(1-pow($${Centroid}[1],2)/0.0025/0.0025)
,如下图所示1、inlet设置
Velocity Specification
为ComponentsVelocity
节点,指定Method
为CompositeX Component
,指定Method
为Field Function ,设置Scalar Function
为USpecies Mass Fraction
,指定Value
为**[0.5,0.5]** ,如下图所示2、Wall边界设置
Wall Species Option
,指定Method
为Specified ValueSpecies Mass Fraction
,指定Value
为**[0.9, 0.1]** ,如下图所示3、OUTLET设置
Species Mass Fraction
为**[0.5, 0.5]**Derived Parts
,点击弹出菜单New Part → Section → Plane… 打开设置面板x=0.01 m
的面(0.9-${MassFractionA})/(0.9-0.5)
Reports
,点击弹出菜单项New Report → Flow/Energy → Mass Flow Averaged 创建报告得到的结果如下图所示。
与目标值比较,如表所示。
截面位置(m) | 目标值 | 计算值 | 相对误差 |
---|---|---|---|
0.01 | 0.8225 | 0.8223 | -0.024% |
0.02 | 0.7308 | 0.7323 | 0.205% |
0.03 | 0.6593 | 0.6584 | -0.137% |
0.04 | 0.5992 | 0.6003 | 0.184% |
0.05 | 0.5469 | 0.5476 | 0.128% |
0.06 | 0.5006 | 0.5015 | 0.180% |
0.07 | 0.4589 | 0.4579 | -0.218% |
0.08 | 0.4212 | 0.4216 | 0.095% |
0.09 | 0.3869 | 0.3876 | 0.181% |
0.1 | 0.3555 | 0.356 | 0.141% |
可以看到计算值能够与目标值相吻合。
(完毕)