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      V形肋條減阻技術(shù)在輸氣管道中的數(shù)值研究

      2018-05-15 00:34:30唐紹猛
      天然氣與石油 2018年2期
      關(guān)鍵詞:肋條管徑溝槽

      唐紹猛

      山西天然氣有限公司規(guī)劃技術(shù)部, 山西 太原 030032

      0 前言

      目前,中國天然氣產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期,具有廣闊的發(fā)展前景。由于天然氣流速快、壓力高,天然氣管道幾乎都運(yùn)行在阻力平方區(qū)域內(nèi)[1],在此區(qū)域內(nèi)的流體流動摩阻系數(shù)只與管壁粗糙度有關(guān)。因此,降低管道輸送阻力對于提高管道輸送效率具有重要意義[2]。目前,輸氣管道的減阻方法主要有三種:內(nèi)涂層減阻法[3]、減阻劑減阻法[3]和界面仿生減阻法[4]。但內(nèi)涂層減阻法[2]不適用于管徑500 mm以上的輸氣管道,并且在管道快速泄壓和清管等外力作用下會使涂層出現(xiàn)起泡、剝離現(xiàn)象;減阻劑減阻法目前在實(shí)驗(yàn)室小口徑環(huán)道測試中應(yīng)用,可靠性尚需驗(yàn)證和改進(jìn),而且尚未有大口徑管道實(shí)驗(yàn)相關(guān)報(bào)道;而仿生非光滑表面減阻法是借鑒仿生學(xué)研究理論,把物體表面加工成非光滑形態(tài),進(jìn)而改變表面邊界層流場結(jié)構(gòu),抑制湍流猝發(fā)頻率和強(qiáng)度,降低表面摩擦阻力。此類減阻技術(shù)不需要添加特殊設(shè)備,且不會造成額外的能源消耗,故具有極高的科研意義和應(yīng)用前景。

      肋條的尺寸由肋條高度以及肋條間距確定,通常用無量綱化表示,即無量綱肋高度h+和無量綱肋間距s+,滿足公式(1)和(2):

      (1)

      (2)

      式中:h+為肋高度,無量綱;s+為肋間距,無量綱;h為肋高度,m;s為肋條間距,m;U∞為流速,m/s;ν運(yùn)動黏度,m2/s;Cf為阻力系數(shù),無量綱。

      以小管徑輸氣管道(φ=25 mm)為研究對象,如計(jì)算整個(gè)圓管內(nèi)的肋條,肋條數(shù)量較多,網(wǎng)格數(shù)量較大,因此僅計(jì)算圓管的一部分肋條,以周期性邊界給出,這樣可以達(dá)到減少網(wǎng)格的計(jì)算量,同時(shí)提高計(jì)算效率,來分析肋條在小管徑輸氣管中的減阻和流動狀況,并與大管徑輸氣管道(φ=1 219 mm)進(jìn)行對比,把大管徑輸氣管道上進(jìn)行仿生肋條的數(shù)值模擬近似轉(zhuǎn)化為光滑平板上增加肋條的輸氣管道數(shù)值模擬[20]。

      1 數(shù)值模擬

      1.1 計(jì)算域及邊界條件

      流向長度為2 m,保證湍流充分發(fā)展,圓管的公稱直徑為25 mm。進(jìn)口處為速度入口,出口為自由流出口,壁面為無滑移壁面,肋條部分為旋轉(zhuǎn)周期性邊界條件。圖1為計(jì)算域網(wǎng)格和切平面網(wǎng)格,軸向方向網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)均勻分布,徑向方向在靠近管壁處進(jìn)行了網(wǎng)格加密,并進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證。

      1.2 工質(zhì)的選取

      研究對象為天然氣,采用fluent自帶材料數(shù)據(jù)庫中CH4進(jìn)行數(shù)值模擬。T=288.16 K,ρ=0.667 9 kg/m3,μ=1.087×10-5kg/m·s。

      1.3 肋條幾何尺寸

      由于輸氣管道的公稱直徑較小,選取具有最佳減阻效果的對稱V形肋條[21-22]進(jìn)行數(shù)值模擬,對稱V形肋條輸氣管道的幾何尺寸取h=s=0.51 mm以及h=s=0.9 mm[21]。

      a)計(jì)算域網(wǎng)格

      b)切平面網(wǎng)格

      1.4 模擬參數(shù)設(shè)置

      采用重整化RNG(重整化群湍流模型)的增強(qiáng)壁面函數(shù)湍流模型進(jìn)行數(shù)值模擬,可以得到較準(zhǔn)確的模擬結(jié)果。離散格式采用二階迎風(fēng)格式,具有一定的穩(wěn)定性并具有較高的精度。流場的迭代求解方法為SIMPLEC算法,具有較快的收斂速度,其殘差精度為10-6。

      1.5 流動參數(shù)

      城市燃?xì)夤艿蓝酁榈蛪汗艿?流速較小,流速范圍為2.5~12.5 m/s。流動參數(shù)見表1。

      表1流動參數(shù)

      流速/(m·s-1)Re/(×103)湍動能參數(shù)epsilon參數(shù)2.53.840.0304870.49983357.680.1025473.0833927.511.520.2084898.9385751015.360.34492619.0209612.519.200.50970434.16813

      流速為2.5 m/s時(shí),流動處于臨界區(qū)域,在進(jìn)行數(shù)值模擬時(shí),近似其流動為湍流,當(dāng)流速增大時(shí),流動處于湍流區(qū)。

      2 光滑輸氣管道的數(shù)值模擬

      2.1 光滑輸氣管道的阻力系數(shù)模擬值

      對光滑輸氣管道的整個(gè)圓周及肋條相匹配的部分圓周進(jìn)行數(shù)值模擬,h=s=0.51 mm V形肋條(一個(gè)肋)的圓心角約2.44°,h=s=0.90 mm V形肋條(一個(gè)肋)的圓心角約4.43°。表2為光滑輸氣管道的阻力系數(shù)誤差值,誤差值1對應(yīng)于小尺寸的V形肋條誤差百分比,誤差值2對應(yīng)于大尺寸的V形肋條誤差百分比。

      表2光滑輸氣管道的阻力系數(shù)誤差值

      流速/(m·s-1)整圓周模擬值h=s=0.51mm模擬值/(×10-4)h=s=0.9mm模擬值/(×0-4)誤差值1/(%)誤差值2/(%)2.50.0745.218.973.81.850.0574.006.972.61.77.50.0503.526.003.23.2100.0463.135.520.62.512.50.0432.925.110.73.2

      2.2 V形肋條輸氣管道的減阻率

      V形輸氣管道的減阻采用的是計(jì)算整個(gè)管道的總阻力系數(shù),與光滑輸氣管道的模擬總阻力系數(shù)值進(jìn)行對比,得到V形輸氣管的減阻率。表3為不同速度下V形肋條輸氣管的減阻率。

      表3V形肋條輸氣管道減阻率

      流速/(m·s-1)減阻率/(%)s=h=0.51mms=h=0.9mm2.53.31.253.52.97.55.7-2.3106.4-1.312.56.5-4.3

      3 光滑輸氣管道與V形肋條管道的流場分析

      取來流速度2.5 m/s,軸向1.5 m位置處的切平面,對小管徑輸氣管道的流場進(jìn)行分析,云圖可以更直觀地表現(xiàn)流場的差異。

      3.1 速度云圖分析

      光滑輸氣管道與V形肋條管道速度云圖見圖2,如圖2-a)所示,光滑輸氣管道的速度云圖體現(xiàn)管道內(nèi)流速的變化情況,在靠近壁面處,流速較小,而輸氣管道中心位置處的流速較大,滿足圓管內(nèi)的流速分布規(guī)律。而對不同尺寸對稱V肋條輸氣管道的部分肋條輸氣管道進(jìn)行分析,如圖2-b)和2-c)所示,V形肋條輸氣管道在肋條位置的速度較小,靠近軸心位置的速度較大,h=s=0.51 mm的V形輸氣管道在靠近軸心位置的速度比h=s=0.90 mm的V形輸氣管道的小。這是由于溝槽底部的大部分流體受粘性作用影響,導(dǎo)致等價(jià)光滑表面以下的流體速度梯度變小,相當(dāng)于增高粘性底層的厚度,壁面平均速度梯度較小,進(jìn)而減小了邊界層內(nèi)流動剪切力,導(dǎo)致摩擦阻力減小,符合突出高度理論。

      3.2 湍動能云圖分析

      對于小管徑光滑輸氣管道,湍動能沿著徑向分布是不均勻的,由壁面向軸心位置的徑向距離不斷增大,湍動能是先增大而后減小。不同流速下的湍動能也有同樣規(guī)律,當(dāng)流速較大時(shí),湍動能也增大。小、大管徑光滑輸氣管道與V形肋條管道湍動能云圖見圖3~4。在相同的天然氣進(jìn)口速度下,對于小管徑V形輸氣管道,肋底湍動能較小,沿著徑向方向指向軸心,湍動能先增大而后減小。而對于大管徑光滑輸氣管道,湍動能沿著法向方向是變化的,隨著法向距離的增大而逐漸增大;在展向方向是均勻分布的。對比不同尺寸的V形肋條,h=s=0.51 mm V形輸氣管道在靠近肋條頂部的湍動能要比h=s=0.9 mm V形輸氣管道的湍動能小,因此,h=s=0.51 mm V形輸氣管道具有減阻效果。這是由于肋條阻滯了流向渦,會在肋條頂部產(chǎn)生二次渦。溝槽的減阻效果主要是由于其尖角結(jié)構(gòu)與湍流邊界層內(nèi)反向旋轉(zhuǎn)的流向渦,使得溝槽底部能夠保留較多的低速流體,多個(gè)溝槽作用下形成二次渦群,二次渦群將流向渦與溝槽底部分隔開,穩(wěn)定溝槽底部的流場,達(dá)到減阻效果。

      3.3 切應(yīng)力云圖分析

      小、大管徑光滑輸氣管道與V形肋條管道湍動能云圖見圖5~6。由圖5~6可知,對于小管徑輸氣管道,光滑輸氣管道切應(yīng)力沿軸向方向分布不均勻,在入口處的切應(yīng)力較大。切應(yīng)力沿徑向分布是均勻的。不同幾何尺寸V形肋條輸氣管道切應(yīng)力非均勻分布,在肋底切應(yīng)力較小,在肋頂切應(yīng)力較大。受入口處進(jìn)口速度的影響,切應(yīng)力較大。對于小管徑管道,h=s=0.9 mm和h=s=0.51 mm的肋條,在肋頂處的切應(yīng)力幾乎相同。而對于大管徑輸氣管道,光滑輸氣管道在展向位置的切應(yīng)力是均勻分布的,由于入口段受來流影響,切應(yīng)力較大,隨著流向距離的增大,切應(yīng)力逐漸減小。

      a)光滑輸氣管道

      b)h=s=0.51 mm

      c)h=s=0.9 mm

      a)光滑輸氣管道

      b)h=s=0.51 mm

      c)h=s=0.9 mm

      a)光滑輸氣管道

      b)h=s=0.51 mm

      c)h=s=0.9 mm

      a)光滑輸氣管道

      b)h=s=0.51 mm

      c)h=s=0.9 mm

      a)光滑輸氣管道

      b)h=s=0.51 mm

      c)h=s=0.9 mm

      4 結(jié)論

      2)對于小管徑輸氣管道,對稱V形肋條輸氣管道在肋底速度較小,沿著徑向方向指向軸心處的速度逐漸增大。靠近管壁位置的湍動能,h=s=0.51 mm對稱V形肋條輸氣管道要比h=s=0.9 mm對稱V形肋條輸氣管道小。而對于大管徑輸氣管道,h=s=0.9 mm對稱V形肋條輸氣管道比h=s=0.51 mm V形肋條輸氣管減阻效果好。

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