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結算策略

發布日期:2017-06-14   點擊數: 1186
   本文研究過程中,首先在較少網格的模型上開展研究工作,包括傳熱傳質、模型和UDF的改進等,目的是在簡單模型上先將程序調好,然后再在復雜模型上進行數值計算,以提高研究的精度和效率。各類UDF程序實現了參數化,能通過調整必要的程序參數來體現不同的填料性能及不同的塔內設施阻力,通過參數化,也使得填料區UDF程序能應國內目前的填料測試參數。在噴淋區需要引入液體顆粒,結合以往的計算經驗,經過比較分析,采用面射流源添加液體顆粒,射流源的分配跟實際塔內噴頭數目及其流量保持一致。圖2.3和圖分別顯示的是射流源的分布情況和液體顆粒的跟蹤過程示意圖。

數值計算中,利用計算效率較高的有限容積法對微分方程進行離散。采用標準k-e端流模型對控制方程的雷諾應力項進行端流封閉?刂品匠痰膶α黜椣炔捎靡浑A迎風離散格式,再采用二階迎風離散格式提高精度。這是數值計算中兼顧穩定和精度的常用方法。流場的計算采用SIMPLE算法。自1972年SIMPLE算法提出后,該方法在計算流體動力學等領域得到了廣泛的應用,起初SIMPLE算法主要應用在不可壓流場的計算中,后來人們對SIMPLE算法進行了改進,使之應用于可壓縮流場計算中,其算法流程圖如圖2.5所示。
釆用亞松她技術加速離散方程組的收斂。對于一般情況,采用默認的亞松她因子即可,如果出現計算不收斂就適當降低亞松她因子。實際計算中,首先使用默認的亞松馳因子開始計算,如果經過一定步數的迭代殘差仍然增長,就適當減小亞松馳因子。


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