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<二氯乙烷裂解炉CFD模拟结果与讨论>
  

    二氯乙烷模型与管内模型祸合求解算法。
    在CFD数值模拟过程中,分别建立了二氯乙烷和管内的传递反应数学模型。但是,这两个数学模型并非孤立存在的,而是相互联系祸合在一起的,这个联系的“纽带”为管壁上的热通量和炉管外壁温度。因此,模拟过程中必须通过热边界将两者祸合起来计算才能得到最终的结果,具体祸合步骤如下:
    (1)为了加速CFD模型计算的收敛,首先将一维Lobo-Evans法计算出的一组管壁温度作为初始值,将其赋给本章建立的二氯乙烷模型,作为管壁边界。由此计算二氯乙烷内的燃烧传热过程,得到一组管壁上的热通量。
    (2)将步骤(1)中计算得到的热通量赋给建立的管内模型的管壁边界,求解管内传递反应模型得到一组新的管壁温度。
    (3)将步骤(2刊,计算一得到的一纠‘新管壁}iii}度与前一次计算得的管壁}`ii度进行比较,若两者的差值达到1指定的精度(取精度为小t - 1 0C ) , v-算停!!二,否则,重复步骤(1),(2)继续迭代,直到满足计算精度为止。
二氯乙烷裂解炉CFD模拟结果与讨论
    基于一维Lobo-Evens法对二氯乙烷裂解炉建模过程中,由于二氯乙烷、炉管分区不够细致,虽然计算时间短,也能反应二氯乙烷炉管内的基本情况,但是所得到的计算结果精确性仍然不能满足工业设计级别的要求,尤其是对二氯乙烷内复杂的燃烧传热流动的情况,所给出的信息不足。因此本章充分发挥CFD在二氯乙烷裂解炉模拟中计算精度优势,给出了二氯乙烷内详细的速度场、温度场浓度场、浓度场信息,同时也给出了一维Lobo-Evans法无法给出的炉管信息。二氯乙烷裂解炉的CFD模拟一方面可以有效验证一维Lobo-Evans法的优化结果准确性,同时加深二氯乙烷炉管几何结构对于二氯乙烷内燃料气燃烧以及炉管裂解的情况的了解。本章后续部分将给出详细的模拟结果。www.anhuanchem.com

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