تراکم بخار در داخل یک اجکتور، شبیه سازی با انسیس فلوئنت

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف دانشجویی

  • در این پروژه به شبیه سازی فرایند تراکم بخار در داخل یک اجکتور، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.
  • هندسه سه بعدی این پروژه در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.
  • مش بندی این پروژه را در نرم افزار ANSYS Meshing انجام داده ایم.
  • نوع مش ساختار یافته بوده و تعداد سلول های محاسباتی 25984 سلول می باشد.
  • از مدل جریان چندفازی wet steam برای تعریف پدیده تراکم استفاده کرده ایم.
  • از مدل جریان چندفازی VOF برای تعریف دو فاز هوا و آب استفاده کرده ایم.
  • از حلگر چگالی مبنا در این پروژه 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 تراکم بخار در داخل یک اجکتور

در این پروژه به شبیه سازی فرایند تراکم بخار در داخل یک اجکتور، با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent) پرداخته ایم.

سیستمی که در آن وقوع فرآیند تراکم بررسی می شود متعلق به یک اجکتور است. اجکتور یک وسیله مکانیکی است که از یک سیال محرک برای مکش مواد ثانویه استفاده می کند. در نهایت دو سیال محرک و ماده مکنده مخلوط شده و از سیستم خارج می شوند. اجکتورها دو وظیفه اصلی شامل مکش و مکش گازها و مخلوط کردن سیالات دارند. ساختار اجکتور به صورت یک لوله همگرا-واگرا است که با ورود سیال محرک به داخل آن و عبور از قسمت همگرا نازل، طبق معادله پیوستگی، با کاهش سطح مقطع جریان، باعث افزایش سرعت سیال عبوری می شود. در واقع انرژی پتانسیل سیال به انرژی جنبشی تبدیل می شود. سپس طبق قانون برنولی، فشار سیال با افزایش سرعت و در نتیجه انرژی جنبشی سیال کاهش می یابد.

مدل فعلی با استفاده از نرم افزار ANSYS Design Modeler به صورت دو بعدی طراحی شده است. این مدل مربوط به صفحه دو بعدی اجکتور است، بنابراین دارای طول 0.411 متر، خروجی با عرض 0.02 متر، ورودی اول با عرض 0.0038 متر و ورودی دوم با عرض 0.0165 متر است. همچنین لبه پایینی مدل به عنوان یک محور تعریف شده است. یعنی می توان هندسه دو بعدی مدل را حول این محور چرخاند و به ساختاری سه بعدی تبدیل کرد. در واقع به دلیل ساختار کاملاً متقارن هندسی این اجکتور و برای کاهش هزینه محاسباتی، هندسه به صورت دو بعدی تعریف شده است.

مش بندی با استفاده از نرم افزار ANSYS Meshing انجام شده است. نوع مش ساختار یافته است و تعداد سلول های محاسباتی برابر با 25984 است.

روش های استفاده شده

هنگامی که از مدل چند فازی بخار مرطوب (Wet Steam) استفاده می شود، دو مجموعه از معادلات انتقال حل می شوند: کسر جرمی فاز مایع متراکم و تعداد یا غلظت قطرات در واحد حجم. این مدل تغییر فاز شامل تشکیل قطرات مایع در طول یک فرآیند تراکم غیر تعادلی همگن است و بر اساس نظریه کلاسیک هسته‌زایی غیر همدما است. این مدل باعث می شود که بخار خشک فوق گرم ابتدا پس از انبساط سریع بخار خنک شود و سپس هسته ای تشکیل شود که از مخلوط دو فازی بخار اشباع و قطرات مایع به نام بخار مرطوب تشکیل شده است. همچنین، در این پروژه ما از حلگر چگالی مبنا (Density-based Solver) به علت تراکم پذیری جریان استفاده کرده ایم.

نتایج شبیه سازی تراکم بخار در داخل یک اجکتور

افت فشار حاصله باعث ایجاد خلاء فشاری در داخل اجکتور می شود که باعث مکش مواد ثانویه به داخل اجکتور می شود. مایع محرک اولیه و مواد ثانویه مکش در قسمت پخش کننده مخلوط و فشرده می شوند. در پایان فرآیند محلول، خطوط دوبعدی مربوط به فشار، سرعت، دما، انرژی جنبشی آشفته و سرعت تولید انبوه بخار مایع (همان نرخ چگالی) را به دست می‌آوریم. همچنین می توان با چرخاندن این کانتور دو بعدی حول محور مرکزی، یک کانتور سه بعدی از این پارامترها به دست آورد. نرخ تولید جرم مایع یکی از مهمترین نتایج است و قابل تجزیه و تحلیل است.

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