本教程研究在均匀的最小流化条件下,热气体流化床中空气和由玻璃颗粒组成的粒状固相的流动。将 Fluent 中获得的局部壁到床传热系数的结果与文献分析结果进行比较。
注:本文为 Fluent Tutorials 25。相关文件可从官网自行下载。本文内容采用Claude2全文翻译,文字没有经过核对。
”
本教程演示以下操作:
这个问题考虑一个热气体流化床,其中空气向上流经区域的底部,并通过一个加热壁旁边的一个额外的小孔。
案例的几何形状及边界条件数据如图所示。
注意: 多相流仿真建议使用双精度求解器。
”
fluid-bed.msh
。确认网格最小体积是正值。
注意:可以使用右键在图形窗口中单击以检查每个边界对应的区域编号。如果在图形窗口中的边界之一上单击右键,其区域编号、名称和类型将输出在 Fluent 控制台中。当计算模型中存在几个相同类型的区域并希望快速区分它们时,此功能特别有用。
”
Y方向-9.81 m/s 2
。使用欧拉模型的默认设置,因此可以通过右键单击Multiphase 节点并从上下文菜单中选择Eulerian来直接启用它。
层流
计算。User Defined → User Defined → Functions → Compiled...
编译用于定义气相和固相导热系数的UDF文件 conduct.c
。libudf
文件夹并编译 UDF。修改将用于主相的空气的属性。
1.2 kg/m 3
。994 J/kg-K
。conduct_gas::libudf
定义一个新的流体材料作为颗粒相。
solids
。2660 kg/m 3
。737 J/kg-K
。conduct_solid::libudf
并点击 OK。air
。重要提示:在设置案例时,如果在当前选项卡中进行了更改,应该及时单击Apply按钮使其生效,然后再移动到下一个选项卡。否则,其他选项卡中可能不会提供相关模型,并且您的设置可能会丢失。
”
solids
。0.0005
m。1e-05
。0.6
。1、v_uniform边界
对于欧拉多相流模型,需要在速度入口指定对主相和次相特定的条件。
0.25
m/s。293
K。0
m/s 指定Velocity Magnitude。293
K。0
指定Volume Fraction。2、v_jet边界
0.25
m/s。为了与文献[1]的分析结果进行有意义的比较,在此模拟中,您将在床底的两个进口处使用等于最小流化速度的均匀气相速度值。293
K。0
m/s 指定Velocity Magnitude。293
K。0
指定Volume Fraction。3、poutlet边界
压力出口处的热力条件只有在气流通过该边界进入域时才会使用。您可以将其设置为与入口值相等,因为在压力出口处不会出现流动逆转。但一般情况下,必须为这些下游标量值设置合理的值,以防在计算过程中发生流动逆转。
0
帕斯卡指定Gauge Pressure。293
K。293
K。4、wall_hot边界
对于加热壁,您将为混合相设置热条件,并为两个相设置动量条件 (零剪切)。
373
K。对于绝缘壁,保留混合相的默认热条件 (零热流)和两个相的默认动量条件 (无滑移)。
鼠标双击模型树节点Solution → Solution → Methods...
进入方法设置面板
Solution → Controls → Controls...
进入求解控制设置面板0.5
。0.2
。t_mix
solids-temperature * solids-vof
。t_mix
。k_mix
。solids-thermal-conductivity-lam solids-vof
。k_mix
。ave_htc
。ave_htc
。y=0.24
。0.28494
m 指定x,0.24
m 指定y。Solution → Reports → Definitions → New → Surface Report → Facet Average...
为传热系数定义表面报告定义。surf-mon-1
。surf-mon-1-rplot和surf-mon-1-rfile会自动生成在树中 (在Solution/Monitors/Report Plots和Solution/Monitors/Report Files下)。
Solution → Monitors → Report Files → surf-mon-1-rfile
,点击菜单项Edit...
打开编辑对话框,指定Output File Base Name为htc-024.out
,点击OK关闭Edit Report File对话框。New → Region...
打开设置对话框0.3
m 指定Xmax,0.5
m 指定Ymax。此区域用于在下一步中Patch固相的初始体积分数。
Solution → Initialization
初始化Solution → Initialization → Patch...
,指定固相的初始体积分数。0.598
。此时,显示刚才Patch的变量的分布是一种良好的做法,以确保获得了所需的场。
Results → Graphics → Contours → New...
显示固相Volume Fraction的分布Run Calculation
,设置以下参数0.00015
。12000
。50
。fluid-bed.cas.h5
和 fluid-bed.dat.h5
)。contour-pressure
。显示的压力分布如图所示。
(完)