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扰流管道内过饱和度分布的模拟研究
1
作者
张军
李安进
代安稳
《东南大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第3期895-902,共8页
为探究扰流管道中过饱和度的分布特征,使用Fluent流体仿真软件对管内传热传质模型进行模拟计算。首先,分析了扰流管内的流动特征;其次,分析了扰流管内不同径向位置的过饱和度分布特征,并考察了入口气流温度、入口气流速度、入口气流相...
为探究扰流管道中过饱和度的分布特征,使用Fluent流体仿真软件对管内传热传质模型进行模拟计算。首先,分析了扰流管内的流动特征;其次,分析了扰流管内不同径向位置的过饱和度分布特征,并考察了入口气流温度、入口气流速度、入口气流相对湿度等因素对过饱和度的影响;最后,对比研究了扰流管与直圆管过饱和度分布特征。计算结果表明,气流在挡板后会形成回流漩涡,在涡的影响下,管中心气流的湍流热扩散系数明显提高。不同径向位置在挡板处的过饱和度分布特点不同,管中心的过饱和度在挡板作用下提高,而管壁处的过饱和度在挡板作用下降低。增大进口气体与壁面的温差能有效提高过饱和度,当进口气体与壁面的温差保持不变,保持较低的进口气体温度可以使管内具有更高的平均过饱和度。降低入口气流速度能提高管内平均过饱和度。挡板能有效提高管中心过饱和度水平,改善过饱和度均匀性。
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关键词
细颗粒物
水汽相变
过饱和度
Fluent流体仿真软件
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职称材料
自流式空气除尘系统管道中过饱和度分布特征
2
作者
代安稳
张军
+1 位作者
尹杰
叶晓辉
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期4252-4261,共10页
为了探究自流式空气除尘系统的过饱和度,为系统优化提供依据,首先,简化自流式空气除尘系统,构建物理和数学模型;其次,使用Fluent用户自定义标量(UDS)对水汽相变传热传质模型进行计算,研究自然对流情况下管道直径、进口空气温度、壁面热...
为了探究自流式空气除尘系统的过饱和度,为系统优化提供依据,首先,简化自流式空气除尘系统,构建物理和数学模型;其次,使用Fluent用户自定义标量(UDS)对水汽相变传热传质模型进行计算,研究自然对流情况下管道直径、进口空气温度、壁面热水温度、进口空气湿度及热水加入位置等因素对管道中过饱和度分布的影响;最后,使用响应面分析法进行三因素三水平单响应试验设计,确定管道直径、热水温度及热水加入位置对过饱和度的影响程度。研究结果表明:随着管道直径增加,平均过饱和度呈现出先升高后降低的趋势;平均过饱和度随着空气与热水温差增大而增大;进口空气相对湿度对过饱和度的影响较小;相较于热水的全覆盖,热水加入位置靠近管道出口更有利于提高管道的过饱和度;热水温度对过饱和度影响要远大于管道直径与热水加入位置的影响,管道直径与热水加入位置对过饱和度影响相近。在优化系统工况参数时,可着重考虑热水温度的影响,而将管道直径及热水加入位置作为次要因素考虑。
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关键词
PM_(2.5)
过饱和度
水汽相变
FLUENT
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职称材料
题名
扰流管道内过饱和度分布的模拟研究
1
作者
张军
李安进
代安稳
机构
东南大学能源与环境学院
出处
《东南大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第3期895-902,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(51876038).
文摘
为探究扰流管道中过饱和度的分布特征,使用Fluent流体仿真软件对管内传热传质模型进行模拟计算。首先,分析了扰流管内的流动特征;其次,分析了扰流管内不同径向位置的过饱和度分布特征,并考察了入口气流温度、入口气流速度、入口气流相对湿度等因素对过饱和度的影响;最后,对比研究了扰流管与直圆管过饱和度分布特征。计算结果表明,气流在挡板后会形成回流漩涡,在涡的影响下,管中心气流的湍流热扩散系数明显提高。不同径向位置在挡板处的过饱和度分布特点不同,管中心的过饱和度在挡板作用下提高,而管壁处的过饱和度在挡板作用下降低。增大进口气体与壁面的温差能有效提高过饱和度,当进口气体与壁面的温差保持不变,保持较低的进口气体温度可以使管内具有更高的平均过饱和度。降低入口气流速度能提高管内平均过饱和度。挡板能有效提高管中心过饱和度水平,改善过饱和度均匀性。
关键词
细颗粒物
水汽相变
过饱和度
Fluent流体仿真软件
Keywords
fine particles
water vapor phase transition
supersaturation
Fluent computational fluid dynamics software
分类号
TK16 [动力工程及工程热物理—热能工程]
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职称材料
题名
自流式空气除尘系统管道中过饱和度分布特征
2
作者
代安稳
张军
尹杰
叶晓辉
机构
东南大学能源与环境学院
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期4252-4261,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(51876038)。
文摘
为了探究自流式空气除尘系统的过饱和度,为系统优化提供依据,首先,简化自流式空气除尘系统,构建物理和数学模型;其次,使用Fluent用户自定义标量(UDS)对水汽相变传热传质模型进行计算,研究自然对流情况下管道直径、进口空气温度、壁面热水温度、进口空气湿度及热水加入位置等因素对管道中过饱和度分布的影响;最后,使用响应面分析法进行三因素三水平单响应试验设计,确定管道直径、热水温度及热水加入位置对过饱和度的影响程度。研究结果表明:随着管道直径增加,平均过饱和度呈现出先升高后降低的趋势;平均过饱和度随着空气与热水温差增大而增大;进口空气相对湿度对过饱和度的影响较小;相较于热水的全覆盖,热水加入位置靠近管道出口更有利于提高管道的过饱和度;热水温度对过饱和度影响要远大于管道直径与热水加入位置的影响,管道直径与热水加入位置对过饱和度影响相近。在优化系统工况参数时,可着重考虑热水温度的影响,而将管道直径及热水加入位置作为次要因素考虑。
关键词
PM_(2.5)
过饱和度
水汽相变
FLUENT
Keywords
PM2.5
supersaturation
vapor phase transition
Fluent
分类号
TK16 [动力工程及工程热物理—热能工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
扰流管道内过饱和度分布的模拟研究
张军
李安进
代安稳
《东南大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025
0
在线阅读
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职称材料
2
自流式空气除尘系统管道中过饱和度分布特征
代安稳
张军
尹杰
叶晓辉
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
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