本算例利用Fluent中的Eddy Dissipation模型计算丙烷喷灯燃烧过程。
1 问题描述
喷灯燃烧是一种典型的扩散燃烧过程。高速可燃气流卷吸环境中的空气进行混合燃烧,
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计算模型及尺寸如下图所示。
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计算域边界如下图所示。
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燃料入口中进入到计算区域的可燃介质为丙烷,速度20 m/s;压力出口设置静压为0。
注:如果计算区域足够大,上面的压力出口边界也可以指定为压力入口边界。
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2 Fluent设置
2.1 General设置
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进入Scale Mesh面板,检查计算域尺寸范围,确保计算域宽度4.5 m,高度1.2 m。如果计算域尺寸存在差异,则可以通过 Scale
进行缩放
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选择选项 Axisymmetric
采用轴对称建模
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2.2 Models设置
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激活能量方程
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选用 SST k-omega
湍流模型
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激活 Species Model
模型,如下图所示设置 -
激活选项 Species Transport
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选择 Volumetric
启用体积反应 -
选择软件内置的混合材料 propane-air
,该材料定义了丙烷-空气的单步化学反应 -
选择 Eddy-Dissipation
模型
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注:当选择系统内置的混合物模型时,软件会自动定义混合物的化学反应方程。本算例涉及的化学反应为:。
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2.3 边界条件设置
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指定入口边界 inlet
的速度为20 m/s
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指定 inlet
边界的C3H8组分质量分数为1,表示该入口流入到计算域的介质全部为丙烷
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设置边界 atm
的边界类型为Pressure Inlet
,指定该入口组分中o2质量分数为0.23,表示该入口进入的为空气
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设置出口 outlet
边界回流组分中o2质量分数为0.23,表示若存在回流,则流入到计算域中的介质为空气
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2.4 初始化计算
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采用 Hybrid Initialization
进行全局初始化
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在TUI窗口中激活使用fmg初始化,如下图所示
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2.5 迭代计算
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迭代计算1000步,如下图所示进行设置
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3 计算结果
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温度分布
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丙烷组分质量分数分布
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二氧化碳质量分数
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轴线上温度分布
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