第2章 气液两相流的模型ppt课件.ppt
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1、第二章 气液两相流的模型,气液两相流动的规律较单相流复杂得多,常采用简化的流动模型进行处理,以便探讨其流动规律。常用的模型有均相流动模型、分相流动模型和漂移流动模型、流动型态模型等。,第一节 均相流动模型,(1)气相和液相的实际速度相等,即(2)两相介质已达到热力学平衡状态,压力、密度互为单值函数。,对于泡状流和雾状流,具有较高的精确性对于弹状流和段塞流,需要进行时间平均修正对于层状流、波状流和环状流,则误差较大,两个假定,特点,定义:把气液两相混合物看成均匀介质,其物 性参数取两相的均值而建立的模型,两相流基本方程式以单相流基本方程式为基础。单相流基本方程式理论上总结为三个基本方程式:,连续
2、性方程,动量方程,能量方程,质量守恒,动量守恒,能量守恒,一、均流模型的基本方程式,1连续方程式,根据质量守恒定律,2动量方程式,取一维流段来研究,根据动量定理,可得动量方程式:,稳定的一维均相流动,2-2,3能量方程式,根据机械能守恒定律,有,密度可用两相混合物的比容 表示为,所以,则能量方程式为,dE 单位质量两相流体的机械能损失,2-3,2-5,压差的表达式,二、均流模型的压力梯度微分方程式,在动量方程式中,流体与管壁的剪切应力,2-7,2-6,其中,代入2-7得,f 范宁摩阻系数,摩擦阻力系数,穆迪(Moody)图,层流区,单位体积流体的动能,所以,2-13,2-11,由于假定两相流动
3、已达到热力学平衡状态,因,则,所以,2-15,将dF、Gdv的表达式代入动量方程式,得,两边同除 得,整理可得,因许多参数f 、 、 沿程变化,无法用解析法积分,得用差分法分段计算,压力梯度微分方程式,三、气液两相流能量平衡方程建立,1能量平衡方程推导,根据能量守衡定律写出两个流动断面间的能量平衡关系,倾斜管流能量平衡关系示意图,此式除内能U外,其它参数可测得,动能,势能,膨胀能,内能 U,倾斜管流能量平衡关系示意图,于是得能量平衡方程式差分形式,将所得能量平衡方程式写成微分形式:,内能U虽然不能直接测量和计算其绝对值,但可求得两种状态下的相对变化。根据热力学第一定律,对于可逆过程:,或,而对
4、于不可逆过程来讲:,以 表示摩擦消耗的功,则:,摩擦产生的热量 摩擦消耗的功,代入 并整理得,总压力降,动能损失,重位损失,摩擦损失,由,并取,为正值,对于水平管流,对于垂直管流,以h表示高度,x表示流向坐标,讨论,对于多相混合物,通用表达式,求解的关键是确定 、 及,2部分相关参数的计算,(1)两相介质的平均密度,在均流模型中,两相介质的密度取气液两相密度的平均值,而求其平均值的主要以下两种,按体积含气率计算,按空隙率计算,流动密度(无滑脱密度),真实密度(有滑脱密度),滑脱损失实际上属于重力损失,(2)两相介质的平均粘度,在均流模型中,两相介质的粘度是气液两相粘度的平均值,而求其平均值的方
5、法很多,常用的有以下几类,按质量含气率计算,西克奇蒂公式麦克亚当斯公式杜克勒公式戴维森公式,各有特色和适用范围,按空隙率计算,按体积含气率计算,(3)均流模型摩擦阻力折算系数,按均流模型进行气液两相流动摩阻压差计算时,常把两相流动摩擦阻力的计算与单相流动摩擦阻力的计算关联起来,即常使用全液相折算系数、分液相折算系数或分气相折算系数。,全液相折算系数,水平管道内的两相流动,均匀流动,管径为D,截面积为A,流段长度为dz。速度v沿流程不变,质量流量为G,此时,没有重位压差与加速度。,且,两相流动,定义,全液相折算系数,单相流的摩擦力,全液相流动,设管道的D、A和dz不变,通过管道的质量流量仍为G,
6、但流体为单一的液体,没有气相,此时的流体密度为 ,速度为,分液相折算系数,管道的D、A和dz不变,通过管道的流体也为单一的液体,但其质量流量等于两相流动中液相的质量流量。此时的流体密度为 ,速度为 。,分液相折算系数,单相液流的摩擦力,分液相流动,分气相折算系数,分气相折算系数,单相气流的摩擦力,分气相流动,设管道的D、A和dz 不变,通过管道的流体为单一的气体,其质量流量等于两相流动中气相的质量流量。此时的流体密度为 ,速度为,由于 、 和 ,都是单相流动的范宁系数,很容易求得。所以引入折算系数的实质是将求解两相流动的范宁系数 与摩阻压差 的问题转化为求折算系数的问题。只要用实验方法求得任意
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