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Specific Dissipation Heat Exchanger (G-TL)

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基于气体和导热液体流动系统的相对传热量的数据参数化的热交换器。

类型: EngeeFluids.HeatExchangers.SpecificDissipation.GasThermalLiquid

图书馆中的路径:

/Physical Modeling/Fluids/Heat Exchangers/Thermal Liquid - Gas/Specific Dissipation Heat Exchanger (G-TL)

资料描述

Specific Dissipation Heat Exchanger (G-TL) 模拟通过薄导电壁在短期热接触中热载体的额外冷却和加热。 热载体是相态均匀的:一方面是纯气体,另一方面是纯液体。 过程中的相变被排除,这完全决定了接触热交换(没有潜热)。

接触式换热器在工程中应用广泛。 在一些喷气发动机中,燃料加热器通过将从压缩机出来的热空气供应到燃料管路来防止冰在燃料管路中沉降和堵塞燃料过滤器。 在一些摩托车中,油散热器可以保护润滑油免受过热,其工作方式类似,在环境温度下将空气泵入油路。 空气是气体流,燃料或油是导热液体流。

heat exchanger g g 1

传热模型

单元的传热模型取决于相对传热值,相对传热值是当气体和导热液体在入口处的温度差为一度时观察到的传热速率的量度。 其产物由入口处的温度差给出预期的传热速率。

哪里 -传热的相对值, -气体温度(较低指数 )或导热液体(较低指数) )在入口处。 相对传热值是通过连接到气体和导热液体的端口进入热交换器的质量流量的表格函数。:

为了考虑反向流量,表格数据可以扩展为正流量和负流量,在这种情况下,输入端口也可以被视为输出端口。 数据通常通过在真实模型中测量传热速率对温度的依赖性来获得。:

传热模型几乎完全基于通常通过实验获得的表格数据,不需要对热交换器进行详细描述。 假设热载体的流动模式、混合条件和套管或管道的冲程数(如果它们与模拟的热交换器有关)充分反映在表格数据中。

有关传热计算的更多信息,请参阅部分 Specific Dissipation Heat Transfer.

块体结构

块是由更简单的块构建的复合组件。 座 Specific Dissipation Heat Exchanger Interface (G) 模拟气体流动,并将块 Specific Dissipation Heat Exchanger Interface (TL) -导热液体的流动。 通道中的质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律由相应的界面块决定。 座 Specific Dissipation Heat Transfer 它考虑到流之间通过壁的热交换。

specific dissipation heat exchanger g tl

港口

非定向

# A1 — 气体入口或出口
"气体"

Details

气体入口或出口端口在热交换器的相应侧上。

程序使用名称

gas_port_a1

# B1 — 气体入口或出口
"气体"

Details

气体入口或出口端口在热交换器的相应侧上。

程序使用名称

gas_port_b1

# A2 — 导热液体的入口或出口
"导热液体`

Details

热交换器的相应侧上的导热液体的入口或出口端口。

程序使用名称

thermal_liquid_port_a2

# B2 — 导热液体的入口或出口
"导热液体`

Details

热交换器的相应侧上的导热液体的入口或出口端口。

程序使用名称

thermal_liquid_port_b2

参数

Heat Transfer

# Gas 1 mass flow rate vector, mdot1描述缺失
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

描述缺失

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

[0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 1.4, 1.9, 2.3] kg/s

程序使用名称

mdot1_heat_transfer_vector

可计算

# Thermal Liquid 2 mass flow rate vector, mdot2描述缺失
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

描述缺失

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

[0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.6, 3.3] kg/s

程序使用名称

mdot2_heat_transfer_vector

可计算

# Specific dissipation table, SD(mdot1, mdot2)描述缺失
kW/K

Details

描述缺失

计量单位

kW/K

默认值

[0.324 0.3533 0.404 0.4253 0.4333 0.4373 0.4453 0.4533; 0.3813 0.424 0.496 0.5307 0.544 0.5547 0.5693 0.5787; 0.4267 0.4827 0.5813 0.6173 0.6413 0.6573 0.672 0.6827; 0.4613 0.528 0.64 0.6987 0.7267 0.7467 0.7707 0.7853; 0.5533 0.6467 0.8227 0.928 0.9853 1.0187 1.0653 1.0973; 0.58 0.688 0.8853 1.0147 1.08 1.124 1.176 1.2147; 0.624 0.7467 0.992 1.148 1.244 1.304 1.3773 1.4267; 0.656 0.7907 1.0667 1.26 1.376 1.452 1.548 1.612] kW/K

程序使用名称

specific_dissipation_matrix

可计算

# Check if violating maximum specific dissipation — 关于相对传热值超过最小流量热容量的警告的状态
None | Error

Details

相对传热值超过最小流量热容量的警告。 流动热容是质量流量与传热的相对量值的乘积,其最小值是两个流量中最小的。 这个最小值决定了具有最高效率的热交换器的相对传热量,并且不能超过。 有关详细信息,请参阅块的说明。 Specific Dissipation Heat Transfer.

None | Error

默认值

None

程序使用名称

Q_assert_action

可计算

Gas 1

# Mass flow rate vector — 压降插值表中各断点处的质量流量
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

压差值插值表中各断点处的质量流量。 该单元使用线性插值和最近邻外推来获得任何质量流量的压降值。

质量流量值可以是正、零或负,可以复盖层流、瞬态和湍流区。 向量必须包含与参数相同数量的元素。 Pressure drop vector ,并且这些元素应该从左到右单调增加。

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

[0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5] kg/s

程序使用名称

mdot_interface_vector_1

可计算

# Pressure drop vector — 质量流量插值表中每个断点处的压降
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

质量流量插值表中各断点处的压降。 该单元使用线性插值和最近邻外推来获得任何质量流量的压降值。

压降值可以是正、零或负,可以复盖层流、瞬态和湍流区。 向量必须包含与参数相同数量的元素。 Mass flow rate vector ,并且这些元素应该从左到右单调增加。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

[0.003, 0.005, 0.01, 0.025, 0.035, 0.05] MPa

程序使用名称

delta_p_vector_1

可计算

# Reference inflow temperature — 入口处的绝对温度,在表格数据中接受
K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

Details

绝对入口温度通过收集表格式压降数据来确定。 参考温度和入口压力确定表格数据中假定的液体密度。 在模拟过程中,液体的参考密度与实际的比率乘以表中所示的压差值以获得实际压降。

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

293.15 K

程序使用名称

T_inflow_ref_1

可计算

# Reference inflow pressure — 表格数据中假定的绝对入口压力
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

绝对入口压力通过收集表格式压降数据来确定。 参考温度和入口压力确定表格数据中假定的液体密度。 在模拟过程中,液体的参考密度与实际的比率乘以表中所示的压差值以获得实际压降。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

0.101325 MPa

程序使用名称

p_inflow_ref_1

可计算

# Mass flow rate threshold for flow reversal — 质量流的数值平滑区域的上界
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

质量流量,低于该流量,其值被数值平滑以防止不连续性。

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

1.0e-6 kg/s

程序使用名称

mdot_threshold_1

可计算

# Gas 1 volume — 气体供应通道中的液体体积
l | gal | igal | m^3 | cm^3 | ft^3 | in^3 | km^3 | mi^3 | mm^3 | um^3 | yd^3 | N*m/Pa | N*m/bar | lbf*ft/psi | ft*lbf/psi

Details

气体供应通道中的液体体积。

计量单位

l | gal | igal | m^3 | cm^3 | ft^3 | in^3 | km^3 | mi^3 | mm^3 | um^3 | yd^3 | N*m/Pa | N*m/bar | lbf*ft/psi | ft*lbf/psi

默认值

0.01 m^3

程序使用名称

V_gas_1

可计算

# Cross-sectional area at ports A1 and B1 — 通路通道的入口和出口处的流动的横截面积
m^2 | cm^2 | ft^2 | in^2 | km^2 | mi^2 | mm^2 | um^2 | yd^2

Details

气体供给通道的入口和出口处的流动的横截面积。 同一通道中的端口具有相同的大小。

计量单位

m^2 | cm^2 | ft^2 | in^2 | km^2 | mi^2 | mm^2 | um^2 | yd^2

默认值

0.01 m^2

程序使用名称

port_area_1

可计算

Thermal liquid 2

# Mass flow rate vector — 压降插值表中各断点处的质量流量
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

压差值插值表中各断点处的质量流量。 该单元使用线性插值和最近邻外推来获得任何质量流量的压降值。

质量流量值可以是正、零或负,可以复盖层流、瞬态和湍流区。 向量必须包含与参数相同数量的元素。 Pressure drop vector ,并且这些元素应该从左到右单调增加。

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

[0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5] kg/s

程序使用名称

mdot_interface_vector_2

可计算

# Pressure drop vector — 质量流量插值表中每个断点处的压降
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

质量流量插值表中各断点处的压降。 该单元使用线性插值和最近邻外推来获得任何质量流量的压降值。

压降值可以是正、零或负,可以复盖层流、瞬态和湍流区。 向量必须包含与参数相同数量的元素。 Mass flow rate vector ,并且这些元素应该从左到右单调增加。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

[0.003, 0.005, 0.01, 0.025, 0.035, 0.05] MPa

程序使用名称

delta_p_vector_2

可计算

# Reference inflow temperature — 入口处的绝对温度,在表格数据中接受
K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

Details

绝对入口温度通过收集表格式压降数据来确定。 参考温度和入口压力确定表格数据中假定的液体密度。 在模拟过程中,液体的参考密度与实际的比率乘以表中所示的压差值以获得实际压降。

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

293.15 K

程序使用名称

T_inflow_ref_2

可计算

# Reference inflow pressure — 表格数据中假定的绝对入口压力
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

绝对入口压力通过收集表格式压降数据来确定。 参考温度和入口压力确定表格数据中假定的液体密度。 在模拟过程中,液体的参考密度与实际的比率乘以表中所示的压差值以获得实际压降。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

0.101325 MPa

程序使用名称

p_inflow_ref_2

可计算

# Mass flow rate threshold for flow reversal — 质量流的数值平滑区域的上界
kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

Details

质量流量,低于该流量,其值被数值平滑以防止不连续性。

计量单位

kg/s | N*s/m | N/(m/s) | lbf/(ft/s) | lbf/(in/s)

默认值

0.001 kg/s

程序使用名称

mdot_threshold_2

可计算

# Thermal Liquid 2 volume — 用于供应导热液体的通道中的液体体积
l | gal | igal | m^3 | cm^3 | ft^3 | in^3 | km^3 | mi^3 | mm^3 | um^3 | yd^3 | N*m/Pa | N*m/bar | lbf*ft/psi | ft*lbf/psi

Details

用于供应导热液体的通道中的液体体积。

计量单位

l | gal | igal | m^3 | cm^3 | ft^3 | in^3 | km^3 | mi^3 | mm^3 | um^3 | yd^3 | N*m/Pa | N*m/bar | lbf*ft/psi | ft*lbf/psi

默认值

0.01 m^3

程序使用名称

V_liquid_2

可计算

# Cross-sectional area at ports A2 and B2 — 通路通道的入口和出口处的流动的横截面积
m^2 | cm^2 | ft^2 | in^2 | km^2 | mi^2 | mm^2 | um^2 | yd^2

Details

供导热液体的通道的入口和出口处的流动的横截面积。 同一通道中的端口具有相同的大小。

计量单位

m^2 | cm^2 | ft^2 | in^2 | km^2 | mi^2 | mm^2 | um^2 | yd^2

默认值

0.01 m^2

程序使用名称

port_area_2

可计算

Effects and Initial Conditions

# Gas 1 initial temperature — 模拟开始时供气通道内的温度
K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

Details

模拟开始时的供气通道内的温度。

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

293.15 K

程序使用名称

T_start_1

可计算

# Gas 1 initial pressure — 模拟开始时供气通道内的压力
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

模拟开始时的供气通道内的压力。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

0.101325 MPa

程序使用名称

p_start_1

可计算

# Thermal Liquid 2 dynamic compressibility — 模拟用于供应导热液体的通道中的压力动力学的能力

Details

模拟用于供应导热液体的通道中的压力动力学的能力。 如果取消选中此框,该块将从组件的能量守恒和质量守恒方程中删除压力导数。 热交换器内部的压力将降低到两个入口压力的加权平均值。

默认值

true (已开启)

程序使用名称

dynamic_compressibility_2

可计算

# Thermal Liquid 2 initial temperature — 模拟开始时供导热液体的通道内的温度
K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

Details

模拟开始时供导热液体的通道内的温度。

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

293.15 K

程序使用名称

T_start_2

可计算

# Thermal Liquid 2 initial pressure — 在模拟开始时供应导热液体的通道中的压力
Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

Details

模拟开始时供导热液体的通道内的压力。

计量单位

Pa | GPa | MPa | atm | bar | kPa | ksi | psi | uPa | kbar

默认值

0.101325 MPa

程序使用名称

p_start_2

可计算