fluent-reacting-flow反应.ppt
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1、FLUENT中的反应流模型,Introductory FLUENT Training,大 纲,基本概念FLUENT中的反应流模型总览快速化学模型涡耗散模型(EDM)预混模型非预混模型部分预混模型有限速率化学模型层流有限速度模型涡耗散概念模型(EDC)组分PDF输运模型非预混火焰中的层流小火焰其它模型污染物行成模型(Pollutant Formation Models)表面反应附录,Temperature in a Gas Furnace,CO2 Mass Fraction,Stream Function,反应流系统应用,FLUENT 化学反应模型可以应用于很大范围内的均匀和非均匀反应流。熔炉锅
2、炉加热器燃气涡轮火箭发动机可以预估流场和混合特征温度场介质浓度微粒和污染物(pollutants),反应流模拟的难点,湍流大多数工业产生的流体流动都是湍流。因为具有很大的时间和空间尺度,所以对非反应湍流和反应湍流,DNS方法并不适用。化学现实中的化学反应不能使用单一的反应方程来表示。十几种组分,可能有上百种反应。只有有限数量的燃料知道反应细节。反应时间尺度范围大湍流和化学间的交互作用化学反应速率的变化和湍流中物质混合程度有十分密切的关系。,燃烧中的化学动力学模拟,简化化学模型(使用有限速度/涡耗散方法).考虑全局的化学反应原理。化学反应与湍流混合过程分离考虑(使用混合比方法)平衡化学 PDF模
3、型层流火焰模型部分预混模型模拟详细化学反应(占资源)需要特别小的时间步长来满足数值的稳定性和收敛性 使用stiff solver 将可以允许稍大的时间步长。,反应流模拟总览,输运控制方程质量动量湍流能量化学组分,离散相模型液滴/质点 动力学异相化学反应液化作用蒸发作用,反应模型快速化学反应有限速率化学反应预混部分预混非预混,污染物模型(NOx,烟灰等.),辐射模型,反应系统定义,反应系统可以分成两类同相反应反应物与产物同相。异相反应反应物与产物不同相。表面沉积的化学物质被认为与相同组分的气相物质不同。沉积率同时受化学动力学和组分扩散率影响。壁面反应是产生体相中化学物质的来源,而且决定了表面的沉
4、淀比例。表面反应:CVD,催化反应,同相反应,非预混反应系统 反应物从火焰的两边对流/扩散进入。可以简化成混合问题。湍流旋涡扰动层流火焰形状加强了混合。预混反应系统传播速率(火焰速度)取决于内部火焰结构。比非预混燃烧问题更难建模。湍流扰动层流火焰形状,加速火焰传播。部分预混反应系统反应系统包括非预混和预混流。,反应流问题的特征,反应流问题通过一系列无量纲变量来表示。两种最重要的无量纲变量是Reynolds 数和 Damkhler 数。Reynolds数,U,L,分别是密度,速度,特征长度和动力粘性系数高雷诺数将表现为湍流Damkhler数高Damkhler数(Da1)表示需要使用气相湍流燃烧模
5、型。,反应流问题的特征,马赫数Mach number高马赫数(Ma 0.3)表示可压缩性表现明显。对于低马赫数流动,可以使用非预混模型。Boltzmann数 高Boltzmann数表示对流是主要的传热形式。当Bo10时,需要考虑辐射传热。,Stefan-Boltzmann constant5.67210-8 W/m2K4,Local speed of sound(sonic velocity),*Rate classification not truly applicable since species mass fraction is not determined.,CHEMISTRY,FL
6、OW CONFIGURATION,FLUENT中反应流模型概览,涡耗散使用1步或者2步总包(热扩散)反应原理.化学反应速率由湍流混合速率决定。有限速率项选择预混合火焰。非预混模型使用混合物比例和假定的PDF替代求解化学平衡中的物质输运和反应比例方程。层流小火焰模型用于中等的非平衡化学反应。预混模型使用反应程序.c文件建立化学反应。湍流火焰速度闭合-Zimont模型。部分预混合联合非预混和预混模型。两种模型都假设成立。涡耗散概念(EDC)为湍流火焰建立湍流/化学交换作用的模型。包括详细的化学反应。PDF传输模型比EDC模型更加严格的考虑湍流-化学之间的相互作用。考虑更充分,但也占用更多的计算机资
7、源!,同相(气相)燃烧模型,基本概念FLUENT中的反应流模型总览快速化学模型涡耗散模型(EDM)预混模型非预混模型部分预混模型有限速度化学模型层流有限速度模型涡耗散概念模型(EDC)组分PDF输运模型非预混火焰中的层流小火焰其它模型污染物行成模型(Pollutant Formation Models)表面反应附录,大 纲,涡耗散模型(EDM),适用条件流域:湍流(高雷诺数)化学:快速化学反应(高Da)构造:预混/非预混/部分预混案例:气体反应煤燃烧限制条件当混合和运动时间尺度大小相似时(Da 1),结果不可靠。不能预测中间组分和离解效果。不能模拟动力学细节现象,比如点火,熄火和低Da数流。求
8、解物质输运方程,湍流混合控制反应速率。,预混燃烧模型,适用条件:流域:湍流(高雷诺数)化学:快速化学反应(高Da数)构造:只有预混气流案例:预混合反应流系统贫氧预混燃气涡轮燃烧室限制条件不能模拟化学动力学中的细节(比如点火,熄火和低Da数流动)。使用反应进展变量追踪火焰前沿轨迹(Zimont模型)。,非预混平衡模型,适用条件流域:湍流(高雷诺数)化学:快速化学反应(高Da),假定平衡环境构造:只有非预混合案例气体反应(熔炉,火炉)。对于需要模拟中间产物浓度和离解效应的问题,那么采用这种模型是个较好的选择,不需要知道详细的化学反应速率。限制条件当混合和运动时间尺度大小相似时(Da 1),结果不可
9、靠。不能模拟化学动力学细节现象(比如点火,熄火,低Da数流动)。求解输运方程中的混合分数和混合分数变化。(不是单独的物资方程)。,部分预混燃烧模型,适用条件流域:湍流(高雷诺数)化学:平衡或者适度的非平衡(火焰)构造:只有部分预混合案例有冷却孔的燃气涡轮燃烧室。同时有预混和非预混流的系统。限制条件当混合和运动时间尺度大小相似时(Da 1),结果不可靠。不能模拟化学动力学细节现象(比如点火,熄火,低Da数流动)。部分预混模型中,结合了反应进度变量和混合分数方法。输运方程需要求解反应进度变量,混合分数和混合分数变化。,大 纲,基本概念FLUENT中的反应流模型总览快速化学模型涡耗散模型(EDM)预
10、混模型非预混模型部分预混模型有限速度化学模型层流有限速度模型涡耗散概念模型(EDC)组分PDF输运模型非预混火焰中的层流小火焰其它模型污染物行成模型(Pollutant Formation Models)表面反应附录,详细化学反应模型,详细化学反应的控制方程一般难以求解:上十种物质上百种反应反应时间尺度间的差别较大详细化学动力学建模:火焰点燃和熄灭污染物(NOx,CO,UHCs)慢化学反应(非平衡)液体间反应可用的模型:层流有限速率涡耗散概念模型(EDC)PDF 输运动力学模型(需要附加的license)CHEMKIN-格式的反应机理和热物理性质,可以直接输入。FLUENT 使用In-Situ
11、 Adaptive Tabulation(ISAT)算法加速计算(可以用于层流,EDC,PDF输运模型)。,层流有限速率模型,适用条件流域:层流(低雷诺数)化学:有限速率化学反应构造:预混/非预混/部分预混案例层流扩散火焰。煤气炉中的层流预混合火焰。限制条件需要占用较多的CPU资源。默认使用ISAT算法进行计算加速。一般不适合湍流燃烧模型。层流有限速率模型需要使用刚性化学求解器(stiff chemistry solver)(pressure和density求解器都有效)。,涡耗散概念模型(EDC),适用条件:流域:湍流(高雷诺数)化学:有限速率化学反应构造:预混/非预混/部分预混案例:湍流反
12、应流中的有限速率化学反应CO的缓慢燃烧NOx 形成限制条件:需要占用很多的CPU资源。默认使用ISAT算法进行计算加速。(附录中有详细说明)。EDC模型是涡耗散模型在湍流中模拟有限速率化学反应的扩展。,PDF输运模型,适用条件:流域:湍流(高雷诺数)化学:有限速率化学反应构造:预混/非预混/部分预混案例:湍流反应/燃烧流,预混有限速率现象,例如CO和NOx的形成液体间的反应限制条件PDF输运模型使用了蒙特卡洛方法,十分占用计算机资源。默认使用ISAT算法进行计算加速。湍流火焰加入了有限速率化学反应,使用了复合概率密度函数(PDF)输运模型。比EDC模型更严格使用蒙特卡洛方法,定常和非定常小火焰
13、模型,适用条件:流域:湍流(高雷诺数)化学:由于空气动力学约束形成的适度非平衡构造:只有非预混合 案例:预测喷流火焰内燃机(只有柴油机非定常火焰子模型)液体间的反应(非定常火焰子模型)限制条件定常方法不能模拟详细化学动力学中的实际现象(比如点火,熄火和低Da数流)。层流火焰模型中,解算出输运方程中的混合分数变化。为考虑非平衡效果,计算了梯度扩散(火焰应变比例)。,Flameletstructure,大 纲,基本概念FLUENT中的反应流模型总览快速化学模型涡耗散模型(EDM)预混模型非预混模型部分预混模型有限速度化学模型层流有限速度模型涡耗散概念模型(EDC)组分PDF输运模型非预混火焰中的层
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