[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔

1、问题描述     本案例演示如何在 STAR-CCM+ 中为欧拉多相湍流,本模拟对鼓泡流塔建模,其中涉及通过竖直塔泵入的气相和水相。几何如下图所示建模模型如下:[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图1
2、STAR-CCM+设置

不仅要考虑湍流连续相,而且还要考虑连续相中的气泡,因此需要欧拉多相流

(1)选择物理模型;流体是湍流且不可以压缩。使用欧拉多相流。物理模型的选择如下:

[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图2

(2)创建相并选择相模型;在离散二相流体中,相间力的强度以及热和质量传递的量是气泡尺寸的函数。由于气泡的聚结和破碎,气泡尺寸可能不断变化。在STAR-CCM+ 中,使用动量的SGamma方法来研究离散的二相流中的颗粒尺寸分布。

•对于破碎,S-Gamma 模型考虑的是液滴上的破裂力(由于剪切和湍流)和恢复力(由于表面张力)之间的平衡。

•对于聚结,S-Gamma 模型考虑的是液滴碰撞的可能性、两个碰撞液滴的接触时间以及液滴之间的液膜的析液时间。

右键单击Models > Eulerian Multiphase > EulerianPhases选项,选择新建一个相,重命名为water,并为water相选择相应的物理模型,同样的方法创建air相,并选择相应的物理模型,在air相选择S-Gamma模型,air和water的物理模型如下:

[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图3     (3)定义相间的相互作用;使用多相交互作用模型可定义水相和气相之间的相互作用。右键单击Models >Multiphase Interaction > Phase Interactions,选择新建一个相间相互作用,并将其命名为Water-Air,为Water-Air选择物理模型:

[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图4

定义相间相互作用属性,把水相定义为连续相,把空气定义为离散相,把曳力系数方法设置为Tomiyama,相互作用长度尺度设置为0.003m,升力系数的值设置为-0.05。

(4)定义初始条件和基准值;点击Continua > Physics 1 > Models >Eulerian Multiphase > Eulerian Phases,设置以下属性:

[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图5[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图6
    (5)设置边界条件;点击Regions > Default_Fluid > Boundaries >Inlet > Phase Conditions节点,把Water > Physics Conditions> Turbulence Specification方法设置为Intensity + LengthScale;,点击Regions >Default_Fluid > Boundaries > Inlet > Phase Conditions,设置以下属性:
[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图7
       (6)设置停止参数;在求解器节点,把属性设置如下:
[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图8

(7)由于本案例是稳态模拟,最大迭代次数设置为1000。

(8)运行模拟;计算结果如下:


[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图9                                    相互作用面积密度计算与实验结果对比

[案例分析]STARCCM+入门系列之——多相流之鼓泡塔的图10

Sauter 平均直径计算与实验结果对比

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STAR-CD/STAR CCM+CFD多相流模拟鼓泡塔

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