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摘要:
结合气、液相流动控制方程组、内部一致经典成核理论、Gyarmathy液滴生长模型、液滴表面张力模型、k-ω湍流模型及NIST真实气体模型,对自行设计的Laval喷管内天然气自发凝结流动过程进行数值模拟研究.结果表明,在Laval喷管扩张段内,随着过冷度的增大,将发生甲烷气体凝结成核及生长现象.对于固定出口马赫数的喷管,更低入口温度或更高入口压力将使凝结发生在更靠近喉部处,且液滴成核率最大值及气体湿度均更大;比热比值将随入口温度的降低或入口压力的升高而增大,导致压降及温降增大,较低的入口温度或较高入口压力将使出口温度或出口压力低于三相点,可能导致气体无法液化.随着压比的增大,喷管内产生了激波,且逐渐向入口方向移动;激波产生后液化环境随即被破坏,湿度立即变为0.喷管出口马赫数增大对液滴成核率影响较小,能促进液滴生长过程,但过大马赫数可能导致气体无法液化.喷管出口处气体未达到热力学平衡状态时,可在直管段内继续凝结,同时压缩波和摩擦效应将使得液滴气化.各入口条件下,甲烷气体在喷管出口处湿度均低于0.1,液化效率较低.
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文献信息
篇名 高速膨胀天然气凝结流动特性
来源期刊 石油学报(石油加工) 学科 工学
关键词 超声速 Laval喷管 凝结 激波 数值模拟
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 研究报告
研究方向 页码范围 73-81
页数 9页 分类号 TE86
字数 5897字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8719.2016.01.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 曹学文 中国石油大学储运与建筑工程学院 86 565 13.0 19.0
2 王迪 中国石油大学储运与建筑工程学院 34 71 5.0 7.0
3 杨文 中国石油大学储运与建筑工程学院 30 87 6.0 7.0
4 李开源 中国石油大学储运与建筑工程学院 2 8 1.0 2.0
5 徐晓婷 中国石油大学储运与建筑工程学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
超声速
Laval喷管
凝结
激波
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研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
石油学报(石油加工)
双月刊
1001-8719
11-2129/TE
大16开
北京市学院路18号
82-332
1985
chi
出版文献量(篇)
3501
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总被引数(次)
26382
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