SK静态混合器中液液两相流的标准欧拉模型和拉格朗日模.pdf
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1、第 39 卷第 6 期 当 代 化 工 Vol.39,No.6 2010 年 12 月 Contemporary Chemical Industry December,2010 收稿日期收稿日期:2010-09-27 作者简介作者简介:张晓峰(1974-),男,辽宁沈阳人,工程师,1996 年毕业于中南工业大学有色金属冶炼专业,现主要从事制铝设备设计研发工作。E-mail:,电话:024-25505555-6161。SK 静态混合器中液液两相流的标准 欧拉模型和拉格朗日模型 张晓峰,邢玉华(中国有色(沈阳)冶金机械有限公司,辽宁 沈阳 110141)摘 要:利用计算流体动力学(CFD)模拟 S
2、K 静态混合器中液液两相流动。采用欧拉模型中的代数滑移混合模型(ASM),预测通过混合元件的压降、速度场和两相的体积分数分布。拉格朗日方法被用来追踪静态混合器中离散相的运动轨迹,用粒子的运动轨迹来分析混合的停留时间。关 键 词:石油化学;CFD;液液流动;SK 静态混合器;欧拉方法和拉格朗日方法 中图分类号:O 351.2 文献标识码:A 文章编号:1671-0460(2010)06-0714-04 Standard Euler Model and Lagrange Model of Liquid-Liquid Two-Phase Flow in SK Static Mixer ZHANG X
3、iao-feng,XING Yu-hua(NFC(shenyang)Metallurgical Machinery Co.,Ltd.Liaoning Shenyang 110141,China)Abstract:Two-phase flow in SK static state mixer was simulated by calculation flow mechanics(CFD).The algebraic slippage commixture model in Euler model(ASM)was adopted to forecast the pressure drop,velo
4、city field and two-phase volume fraction during passing the mixing element.Lagrange method was used to track the motion trajectory of discrete phase in the static state mixer,then mixing residence time was analyzed by particle motion trajectory.Key words:Petrochemistry;CFD;Liquid-Liquid Flow;SK Stat
5、ic Mixer;Euler equation and Lagrange equation 在石油化学以及相关行业中液液流动间的传质是一个很重要的设计问题。这些系统中的界面面积、液滴的大小和形成方法都是很重要的参数1。最初液液两相流的研究开始于 20 世纪 50 年代,然而仍然不能完全理解影响液滴形成的动力学因素2。由于 CFD 提供了一个对不同模型过程描述的详细分析,使得 CFD 成为模拟多项流的一个很有用的研究工具。一 个 广 泛 应 用 的 液 液 分 散 的 关 系 式 是Middleman 提出来的等式(1)。这个关系基于流体界面速度和管内径 D 提出的。作者认为,当分散相粘度低的时
6、候可以采用这两个特征量4。5/25/3032=tfWeKDd (1)这个关系式包括了韦伯数和雷诺数的影响,并涉及到静态混合内的平均平衡液滴直径。Chen 和Libby 为 SK 静态混合器提出了下面这个关系式:18.075.032)(14.1cdWeDd=(2)Manileve 和 Pacek 做出来的 SK 静态混合器内液滴大小的实验结果与等式(2)很好的吻合,这被用作为研究的根据。因此,用 CFD 模拟时采用混合器几何结构,两相流系统和它们的物理性质都与这个实验研究相似5。1 模拟对象 实验和模拟的静态混合器包括标准的 SK 型混合元件,其排列方式如图 1b。将顺时针扭转和逆时针扭转 2
7、种不同结构的混合元件交替放置在 SK 型混合器内。单一的元件如图 1a,它的直径是 25 mm,高是 37.5 mm,厚度是 3 mm。混合器结尾管长是 70 mm。入口管长度有 2 种不同结构,第 1 种是 70 mm,第 2 种是 90 mm。因此,第 1 种结构和第 2 种结构的总长度分别为 515 mm 和 535 mm。由于内管直径第 39 卷第 6 期 张晓峰,等:SK 静态混合器中液液两相流的标准欧拉模型和拉格朗日模型 715 增加了 1 mm 和长度增加了 20 mm,离散相通过第 2种结构的入口长度更长。这降低了以不同速度进入计算域的两相之间的过渡剪切力。混合管内放置了10
8、个 SK 型混合元件,第 1 个元件顺时针放置,与实验模型相似5。本文对两种情况下两相层流进行数值模拟。两种情况下的连续相都采用粘度为0.050 Pas的CMC水溶液,离散相采用动态粘度为 0.047 Pas(硅油50)和 0.479 Pas(硅油 500)的硅油。CMC 溶液,硅油 50 和硅油 500 对应的密度分别为 998,949,957 kg/m3。1a-单一元件;1b-SK 型混合元件;1c-块结构网格(77)例子;1d-非结构网格(1.5)例子。图 1 SK 型混合元件图 Fig.1 SK type mixer element 2 数值模型 利用 CFD 模拟多项流有 4 种基本
9、模型。其分别是:多孔介质模型,拉格朗日模型,欧拉模型和界面模型。本文采用了欧拉模型(ASM)和拉格朗日模型。2.1 欧拉模型 CFD 中经常用的一种欧拉模型是代数滑移混合模型(ASM)。模型假设被模拟相间之间可以相互渗透。ASM 模型是一个稳态模型。采用标准的连续方程和动量方程(N-S 方程)求解两相混合,作为一个统一体,另外也包含离散相(p)的连续方程(3)。()0,=ipppy (3)根据连续相(q)和离散相(p)所占有的空间分数,定义它们的体积分数为 p和 q,它们能取 0和 1 之间的任何值。该模型能计算两流动相的当地体积分数和速度。ASM 模型的一个基本限制就是只能用在没有传质的两相
10、模型中。另外,假设分散相的液滴大小是常数,并由 CFD 用户给出。2.1.1 模拟条件 CFD 模型的最初阶段是划分数值网格和定义边界条件。第一种结构的混合器采用 GambitTM1.2.2划分为 2 种不同类型的网格。静态混合器的 2 种网格是块结构网格和非结构网格,而且每个都有 3 种密度。块结构网格的密度分别为 55、77 和 99,它们对应的计算单元分别是 105 000、296 000和 616 000 个。非结构(四面体)网格的密度等级分别是 2.5、1.5 和 1.25,它们对应的计算单元分别是 85 000、308 000 和 614 000 个。3 种不同密度的 2 种网格形
11、成了相似的网格单元数。这既能分析网格的影响,也能分析密度的影响。SK 型混合元件的两种网格如图 1c 和 1d。采用商业软件包 CFD 的 FluentTM5.4.8 计算雷诺数分别为 100、200 和 400 时的情况。在以前已经有 36 个例子模拟了两相流,有 18 个例子也采用的是块结构网格和非结构网格,其中包括 3 种不同的雷诺数,2 种不同粘度的离散相和 3 种不同密度的数值网格。油滴直径通过给定的流体条件和方程(2)计算出来。离散相经常是以 1%的体积分数分散流动的,并且在管内的直径为 1 mm。连续相和离散相在3 种不同雷诺数下计算的速度是 q和 p如表 1。表 1 连续相和离
12、散相的速度以及油滴的大小 Table 1 Droplet size and speed of continuous phase and discrete phase under different Reynolds number 入口速度/(ms-1)油滴直径/m 雷诺数 Re 连续相速度(Vq)离散相速度(Vp)硅油50 硅油500 100 0.202 1.278 1 7532 610200 0.405 2.556 619.9922.9400 0.811 5.112 219.2326.3第二阶段是定义静态混合器的边界条件,如入口、出口和固流边界。两流体入口采用速度入口,连续相入口处油的体积分
13、数为 0,离散相入口处油的体积分数为 1。混合器出口采用压力出口,所有的固液边界采用无滑移条件。2.1.2 模拟结果 计算结果是在 Fluent 标准亚松弛因子下算得。同样,采用默认的第 1 次逼近和标准的压力速度耦合求解。将通过第 1 个混合元件压降的模拟结果与研究两相流的实验数据5进行比较。在块结构网格的模型下,硅油 50 和硅油 500 的 CMC 溶液的压降与实验值十分吻合。这些都是在雷诺数为 100 和 200 的时候 3 种网格密度下测得的,对于雷诺数等于 400时,采用最后一种网格(99),也就是含有 616 000716 当 代 化 工 2010年12月 个单元的时候测得的与实
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