单相流动流体骤停引起的水锤
单相流动流体骤停引起的水锤(sudden liquid deceleration)一般由管道中阀门突然关闭,导致本来流动的液体骤停,由于液体的惯性作用,阀门将受到一个瞬间的压力冲击,产生水锤效果。
图1 阀门突然关闭引起的单相水锤
图2 单相水锤中的压力脉动
冷凝相变引起的水锤
冷凝相变引起的水锤(condensation induced hydraulic shock):高温高压的蒸汽空泡在管道尽头急剧冷凝,冷凝过程中体积成百上千倍的减小,产生负压,周围液体被加速随后又在管道尽头骤停,引发水锤效应。
图3 冷凝相变引起的水锤示意图
单相水锤多发生在供水厂管路系统中,两相水锤常见于制冷行业中的热气除霜过程以及核电站压力水堆供给管和蒸发器中。
以下采用行业专用流体仿真软件CFDPro对单相水锤及两相水锤进行仿真。
行业专用流体仿真软件CFDPro具有水锤及空化模拟功能,可基于可压缩两相流模型、耦合相变模型(空化相变和热致相变),对管路、阀门中的复杂可压缩流动相变问题进行模拟研究,以获取设备中的临界流动和压力波动等结果。
单相水锤
图4 单相水锤数值模型图
冷凝相变引起的水锤
对于两相包含冷凝相变效应时的数值模拟,难点在于冷凝相变过程。以制冷系统中氨气回路为例,如图8,其冷凝方式主要包含:
图8 管道中冷凝诱发的水锤的发展过程
产生液压冲击时会发生以下一些现象,即:液相的深度和气相流速之间的相互作用导致的气相压缩和产生沿管道传播的压力波,气液界面的剪切作用导致的水锤波形成和传播,管道几何形状的影响,冷凝(非平衡相变)和水锤波上游气相的增压,水锤波下游截留的蒸汽冷凝,各种凝结机制,例如界面凝结,混合凝结和壁面凝结的相继发生,最后气泡破裂引起的在底盖或流体内发生的压力冲击。
(a) 管道简图
图9 模拟的管道简图及压力传感器布置位置
实验中包含不同过冷度、蒸汽入射速度、管径等多种工况:
算例模型包含三种冷凝模型,分别为壁面冷凝、界面冷凝和离散相冷凝。采用CFDPro进行计算,仿真结果如图10:
图10 两相冷凝相变水锤CFDPro模拟结果
由图10可以看到,蒸汽以一定速度从左侧竖直管经过弯管流入充满一定液体的水平管中,液面在剪力与表面张力作用下慢慢从波浪状成长为充满整个管径的段塞状。在段塞流不断接近管道尽头的过程中,冷凝现象也在时刻发生着,最终在尽头全部冷凝结束,段塞流在管道尽头骤停,产生压力冲击波,也就是水锤现象。
下图为High3和Low4两种工况下管道底盖处的压力探测点PCB4的实验结果和仿真结果,可以看出模拟结果与仿真结果基本吻合。
图11 压力探点历时曲线对比(上:实验结果,下:仿真结果)
图12为冷凝引起的压力波形成、传播和衰减的过程对比,可以看出CFDPro仿真结果如实的还原了实验中观测到的压力波形式,峰值对应的时间节点也基本一致。
图12 Low4工况下压力冲击和衰减曲线对比
(左: 实验结果,右: CFDPro模拟结果)
CFDPro为上海积鼎信息科技有限公司自主开发的行业专用流体仿真软件,具有独特的Level Set界面追踪方法、领先的湍流模型、丰富的相变模型,配置燃烧模型和反应机理接口,更加适用于工程计算模拟,提供了面向国防军工的流体仿真解决方案,可用于航空航天、海洋船舶、兵器等领域流体仿真分析。
针对雾化过程与液滴属性仿真计算,CFDPro可分析不同喷嘴对应的初次雾化和二次雾化过程,结合自主开发雾化后处理程序,可获得高保真雾化数据,帮助客户理解雾化机理,建立雾化数据库。
CFDPro离心雾化工程仿真