اجکتور بخار در چرخه تبرید، اعتبارسنجی عددی

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

  • در این پروژه، به شبیه سازی اجکتور بخار در چرخه تبرید توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
  • هندسه سه بعدی این پروژه با نرم افزار ANSYS Design Modeler طراحی شده است.
  • مش بندی این پروژه با نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است.
  • نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی 51990 سلول می باشد.
  • این شبیه سازی با یک مقاله معتبر اعتبار سنجی شده است.
  • با توجه به تراکم پذیری جریان، از حلگر چگالی مبنا استفاده شده است.


بر روی افزودن به سبد خرید کلید کرده و فایل های هندسه، مش و فیلم آموزشی جامع را دریافت کنید.

برای سفارش پروژه خود و یا بهره مندی از مشاوره رایگان، با کارشناسان ما از طریق ایمیل ([email protected])، پشتیبانی آنلاین و یا واتس اپ (09126238673) در ارتباط باشید.

برای کنترل کیفیت خدمات ما میتوانید از محصولات رایگان استفاده کنید.

اگر به ویدیو آموزشی هندسه و مش یک محصول نیاز دارید، میتوانید این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی از طریق فیلم آموزشی دارید، این گزینه پشتیبانی فنی 1 ساعته در اختیار شما قرار می دهد.

توضیحات

شرح پروژه اجکتور بخار در چرخه تبرید

در این پروژه، به شبیه سازی اجکتور بخار در چرخه تبرید توسط نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم. سپس نتایج شبیه سازی را با مقاله “CFD simulation on the effect of primary nozzle geometries for a steam ejector in refrigeration cycle” اعتبارسنجی کرده ایم.

اجکتور وسیله ای مکانیکی است که از یک سیال محرک برای مکیدن سیال ثانویه (گاز، مایع یا ذرات جامد) استفاده می کند. در نهایت سیال محرک و مکنده با هم مخلوط شده و از اجکتور خارج می شوند. اجکتورها دو وظیفه اصلی شامل مکش و مکش گازها و مخلوط کردن سیالات دارند.

اجکتور وسیله ای مکانیکی است که از یک سیال محرک برای مکیدن سیال ثانویه (گاز، مایع یا ذرات جامد) استفاده می کند. در نهایت سیال محرک و مکنده با هم مخلوط شده و از اجکتور خارج می شوند. اجکتورها دو وظیفه اصلی شامل مکش و مکش گازها و مخلوط کردن سیالات دارند. اجکتور مدل شده در کار حاضر دارای ساختار همگرا-واگرا است. در داخل آن، یک نازل همگرا-واگرا قرار دارد.
مکانیسم عملکرد این اجکتور به این صورت است که بخار آب به عنوان سیال اولیه وارد اجکتور شده و با عبور از قسمت همگرا نازل که سطح مقطع کمتری دارد، شتاب می گیرد. طبق قانون برنولی، فشار کاهش می یابد. از طرفی این افت فشار باعث ایجاد فشار خلاء در داخل اجکتور و در نتیجه مکش سیال ثانویه (مکش) به داخل اجکتور می شود. سیالات اولیه و ثانویه در قسمت دیفیوزر مخلوط شده و فشرده می شوند.
اجکتور فعلی بخشی از چرخه تبرید است. به این ترتیب سیال ورودی اولیه از خروجی دیگ بخار، سیال ورودی ثانویه از خروجی اواپراتور و خروجی به کندانسور می رود. مدل حاضر با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت دو بعدی طراحی شده است.
به دلیل ساختار متقارن نازل اجکتور و دیفیوزر، تنها نیمی از اجکتور طراحی شده است. هندسه شامل دو بخش ورودی برای فلوهای مربوط به سیال اولیه و ثانویه، یک خروجی برای سیال خروجی مخلوط و یک قسمت داخلی به عنوان نازل برای جریان سیال اولیه است. از نظر مقیاس های هندسی، مدل بر اساس جدول 1 مقاله (d2M4) طراحی شده است. به طوری که قطر گلویی نازل مربوط به سیال اولیه برابر با 2 میلی متر و نسبت سطح اجکتور (نسبت قطر گلویی اجکتور به قطر گلویی نازل سیال اولیه) برابر 90 می باشد.

روش های استفاده شده

شبیه سازی با استفاده از حلگر مبتنی بر چگالی (density-based solver) انجام شده است. زیرا در مدل هایی مانند نازل همگرا- واگرا، سیال تراکم پذیر است و عدد ماخ جریان بالاست.

نتایج شبیه سازی اجکتور بخار در چرخه تبرید

در پایان فرآیند حل، نتایج شبیه‌سازی عددی حاضر با نتایج موجود در مقاله مقایسه و اعتبارسنجی می‌شوند. برای این منظور از نسبت ورودی اجکتور (نسبت حباب) استفاده شده است. این عبارت معادل نسبت دبی جرمی سیال ثانویه به دبی جرمی سیال اولیه است. دبی جرمی سیالات اولیه و ثانویه در نقاط ورودی سیال اولیه و ثانویه با استفاده از گزارش نرم افزار فلوئنت به دست آمد و نسبت محاسبه شد. این نسبت با مقدار جدول 3 مقاله مرجع (حالت d2M4 در جدول) مقایسه و اعتبارسنجی شده است.

Entrainment Ratio in reference paper 0.2849
Entrainment Ratio in present simulation 0.286

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو
Whatsapp تماس با واتس آپ