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        緩沖器內(nèi)部流場模擬分析

        2014-11-27 02:56:54趙敬群
        壓縮機技術(shù) 2014年4期
        關(guān)鍵詞:緩沖器邊界條件脈動

        趙敬群,劉 旭,余 波

        (沈陽鼓風機集團股份有限公司,遼寧 沈陽110869)

        1 引言

        在石油化工領(lǐng)域,往復(fù)壓縮機被廣泛應(yīng)用,由于自身工作原理及結(jié)構(gòu)限制,其最大特點就是在氣缸進出口處具有氣體脈動,為減少氣體脈動對管路及后段工藝設(shè)備的影響,通常情況下,在氣缸出口處設(shè)置一種壓力容器用于抑制氣體脈動,此容器稱為緩沖器,主要工作原理為增加氣體的流動空間,降低流速,從而減弱氣體的脈動作用。通常情況下結(jié)構(gòu)比較簡單,為一空心的罐子,依據(jù)API標準要求,具有一定的緩沖容積,即可以達到理想的氣體脈動抑制效果,本文針對緩沖器內(nèi)部氣體的流場進行了模擬分析,以進一步總結(jié)掌握緩沖器的緩沖效果。

        Fluent商用程序可以模擬許多的工程實際問題,包括可壓縮、不可壓縮流動,牛頓流體、非牛頓流體,單相、多相流動,有旋、無旋流動,慣性坐標系、非慣性坐標系下的流動,有化學反應(yīng)、無化學反應(yīng)的流動問題等。其生成無結(jié)構(gòu)網(wǎng)格的程序把計算復(fù)雜幾何條件下的流動及傳熱傳質(zhì)問題變的簡單。同時,軟件還提供了許多的湍流模型、壁面處理及燃燒、傳熱模型供針對特定問題選擇。用戶自定義函數(shù)也為改進和完善模型,處理個性化問題和給出更合理的邊界條件提供了可能。

        2 結(jié)構(gòu)參數(shù)及建模

        本文主要模擬的是某往復(fù)壓縮機的排氣緩沖罐,工作壓力16.8 MPa(G),筒體內(nèi)徑Φ=700 mm,進氣口內(nèi)徑Dinlet=132 mm,出氣口內(nèi)徑Doutlet=86 mm,結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。選取內(nèi)部氣體流動的空腔部分建模,并進行網(wǎng)格劃分,如圖2所示。

        圖1

        圖2

        3 流場分析

        3.1 確定雷諾數(shù)

        在工作壓力16.8(G) MPa,工作溫度116℃狀態(tài)下,純氫介質(zhì)密度大概為10.69 kg/m3,入口平均氣速10 m/s,筒體內(nèi)部氣體流速大概為1.89 m/s,查表得粘度為 11.52 μPa·s,緩沖器內(nèi)部Re=ρvL/μ=1.23×106>8000;確定為湍流。

        圖3

        圖4

        圖5

        表1 氫氣在不同壓力下的粘度

        3.2 參數(shù)設(shè)置

        選定非定常流體,指定介質(zhì)組分為H2,并且選用Standard k-ε進行模擬,默認參數(shù)設(shè)置。

        施加邊界條件:

        根據(jù)inlet入口脈動特點,編寫正弦速度入口的UDF:

        圖6

        出口采用outflow邊界條件。

        默認松弛因子。

        運行分析后,部分時間節(jié)點的狀態(tài)圖如圖3~6所示。

        3.3 后處理界面

        工藝氣體在緩沖器內(nèi)部瞬態(tài)的流動軌跡及速度矢量圖如圖7~8。

        緩沖器進出口各項狀態(tài)參數(shù)曲線如圖9~14所示。

        4 運算結(jié)果分析

        對比緩沖器進出口狀態(tài)曲線,表明工藝氣體經(jīng)過緩沖器后,壓力、速度以及動能都有所改變:

        壓力——振幅未有所改變,但是總體頻率發(fā)生變化,明顯增加;

        速度——緩沖器入口條件設(shè)置的是0~20 m/s的正弦速度的入口邊界條件,而狀態(tài)曲線顯示的振幅為0~18 m/s,部分時間點趨近與40 m/s;出口速度,由于流通面積減小,所以速度值提升,但是總體平均速度比較穩(wěn)定;

        動能——出口相對于入口,能量振幅變化不大,但是頻率明顯增加。

        參考ISO13707-2000第12章中,近似設(shè)計方法2、3設(shè)計公式

        圖7 瞬態(tài)運動軌跡

        圖8 瞬態(tài)速度矢量圖

        圖9 入口壓力

        圖10 出口壓力

        圖11 入口速度

        圖12 出口速度

        圖13 入口動能

        圖14 出口動能

        式中po——管道中的平均壓力,bar

        ID——緩沖器后換到中的管子內(nèi)徑,mm

        f——脈動頻率,Hz

        同時根據(jù)牛頓定律的推導(dǎo)公式

        可以看出,脈動頻率的提高,對振動的影響將以平方數(shù)量級減弱。進而可以總結(jié)推論出:工藝氣體經(jīng)過緩沖器后頻率的明顯增加,相應(yīng)的管道中的振動影響會大大降低,也就是很大程度上保證緩沖器后續(xù)工藝管線和設(shè)備的安全運行。

        5 總結(jié)

        通過對工藝氣體流場本身的模擬分析,直觀的顯示了氣體狀態(tài)的變化,并反映了工藝氣體在緩沖器內(nèi)部的不同位置的各項參數(shù);

        為采用流固耦合方法模擬分析緩沖器的振動,進而降低緩沖器的質(zhì)量和成本問題奠定了部分基礎(chǔ);模擬分析數(shù)據(jù)與實際情況還有一定差距,在后續(xù)工作研究中有待進一步進行經(jīng)驗性的總結(jié)與提高。

        [1] 郭文濤,肖明鑫.往復(fù)壓縮機管線的振動分析方法探究[J].壓縮機技術(shù),2009.

        [2] 王福軍.計算流體公里學分析-CFD軟件原理與應(yīng)用[M].北京:清華大學出版社,2004.

        [3] 韓占忠.FLUENT-流體工程仿真計算實例與分析 [M].北京:北京理工大學出版社,2009.

        [4] 江帆,黃鵬.Fluent高級應(yīng)用與實例分析[M].北京:清華大學出版社,2008.

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