微柱结构表面核态沸腾单气泡的数值模拟

微柱结构表面核态沸腾单气泡的数值模拟

论文摘要

利用计算流体力学方法 (computational fluid dynamics, CFD)对三维均匀微柱结构表面单气泡核态沸腾过程进行数值模拟研究,使用VOF模型(volume of fluid model, VOF)在界面网格追踪加密的条件下精确捕捉气液界面,同时考虑气液界面和微层处的蒸发,准确获得三维微柱表面单气泡核态沸腾过程中的气泡动力学、温度演化和蒸发换热性能。结果表明,气泡脱离时间为1.79ms,体现了微柱结构促进气泡脱离的强化作用。通过气泡横向和纵向直径的变化准确表征了气泡在脱离过程中的变形过程,并模拟得到该过程流场热边界层及壁面温度的演变规律。同时,通过微层蒸发和气液交界面蒸发功率随时间变化的监测,指出气泡生长过程微层蒸发量占总蒸发量的52%;t=0.95ms后微层蒸发消失,气液界面蒸发维持相对稳定值(0.1~0.2W)直至气泡脱离。蒸发换热特性耦合气泡与壁面接触情况随时间的变化,揭示了单气泡核态沸腾过程蒸发换热机理的阶段性特征及时间分区,为在核态沸腾单个气泡生长脱离过程中更准确划分时间阶段、建立沸腾换热模型奠定基础,提供了参考。

论文目录

  • 1 数值模拟计算模型
  •   1.1 控制方程及多相流模型
  •   1.2 宏观气液交界面气化模型
  •   1.3 微层蒸发模型
  • 2 数值模拟计算的设置
  •   2.1 物理模型及相关参数
  •     2.1.1 数值模拟物性参数的设置
  •     2.1.2 计算域结构尺寸
  •     2.1.3 网格划分情况
  •   2.2 边界条件及数值求解设置
  •     2.2.1 边界条件的设置
  •     2.2.2 数值计算求解方法
  •     2.2.3 计算初始流场及核化点的设置
  • 3 模拟结果与讨论
  •   3.1 数值模拟正确性验证
  •     3.1.1 网格无关性验证
  •     3.1.2 计算域横向尺寸的验证
  •     3.1.3 数值模型正确性的验证
  •   3.2 均匀微柱结构上单气泡生长、脱离过程
  •     3.2.1 微柱结构上气泡生长脱离过程阶段划分
  •     3.2.2 微柱结构上气泡生长脱离过程气泡直径的变化
  •   3.3 气泡生长脱离过程计算域的温度场演化
  •     3.3.1 气泡内部和周围液体的温度演化
  •     3.3.2 硅板基底的温度演化情况
  •   3.4 单气泡沸腾过程各部分的蒸发传热性能
  • 4 结论
  • 符号说明
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈宏霞,孙源,肖红洋,刘霖

    关键词: 数值模拟,微柱结构,核态沸腾,气泡动力学,换热机理

    来源: 化工进展 2019年11期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 力学,动力工程

    单位: 华北电力大学能源动力与机械工程学院

    基金: 国家自然科学基金(51576063),2019年度装备预研教育部联合基金青年人才基金(6141A02033526)

    分类号: TK124;O35

    DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2019-0300

    页码: 4845-4855

    总页数: 11

    文件大小: 4424K

    下载量: 246

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