微通道Taylor流及气液两相流型模拟研究

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本论文对微通道中Taylor流流体力学特性及气液两相流型进行模拟研究,采取了适当网格划分方法研究Taylor流流体力学特性,考察了流体物性对流型图的影响。提出了一种用于微通道气液两相流模拟的渐变网格的划分方法,用以捕捉气液两相流在微通道壁面处的液膜。藉此建立了微通道气液两相Taylor流的二维模拟计算模型,在商用FLUENT软件和VOF模型下,针对不同的气液相表观流速,模拟了不同截面宽度(0.1mm~1mm)的T型结构微通道气液两相流。渐变网格的划分方法既能保证准确地捕捉到微通道壁面处的液膜又能保证计算的高效性。通过这种方法得到的流体力学特性的模拟结果与前人的实验数据和经验关联式都吻合的很好。本文总结了在建立物理模型时渐变网格划分的主要规律,以保证能够稳定而准确地捕捉到液膜。由于液膜厚度的大小对气液弹长度的预测会产生一定的影响,因此提出了新的气液弹长度预测的经验关联式,本文把文献中的气液弹长度经验关联式和气液弹长度的实验数据与新的气液弹长度经验关联式进行对比,进一步证明了新气液弹长度经验关联式的准确性和可靠性。建立了T型结构微通道气液两相流型的物理模型和二维数学模型,首先验证了网格密度的大小对模拟结果没有影响,进一步模拟出不同气液相表观流速下的流型,发现模拟结果与文献中的实验结果相吻合,从而说明本文所建立的数学模型和求解算法的合理性。模拟过程中通过改变液相组成,考察了粘度和表面张力对气液两相流型分布的影响,与前人的实验结果进行对比。模拟研究表明:液相流体粘度的改变,对流型分布图的影响很小;而随着表面张力的减小,Taylor流的区域在逐渐减小,这说明表面张力对Taylor流的形成有较大的影响。
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