Блок Flow Resistance (2P) моделирует общее падение давления в сети двухфазной жидкости. Падение давления пропорционально квадрату массового расхода и обратно пропорционально плотности двухфазной жидкости. Коэффициент пропорциональности определяется исходя из номинального рабочего режима, указанного в параметрах блока.
Используйте этот блок, когда о компоненте известно только падение давления в зависимости от массового расхода. Объедините этот блок с другими, чтобы создать пользовательский компонент, который более точно отражает вызываемое им падение давления, например теплообменник на основе блока Constant Volume Chamber (2P).
Сохранение массы
Предполагается, что объем жидкости внутри гидравлического сопротивления пренебрежимо мал. Тогда массовые расходы через порты равны
где и — массовые расходы через порты A и B соответственно.
Сохранение энергии
Энергия может входить в гидравлическое сопротивление и выходить из него только через порты двухфазной жидкости. Теплообмен между стенками и окружающей средой не происходит, жидкость не совершает никакой работы. Количество энергии, поступающее в единицу времени через один порт равно количеству энергии, выходящему через другой порт в единицу времени:
где и — поток энергии через порты A и B соответственно.
Сохранение импульса
Внешние силы, действующие на жидкость, включают силы, обусловленные давлением на портах, и силы, обусловленные вязким трением на стенках. Гравитация, как и другие объемные силы, не учитывается. Выражение сил трения в терминах коэффициента потерь дает полуэмпирическое выражение:
где
— перепад давления от порта A до порта B, то есть ;
— коэффициент потерь;
— удельный объем, обратная величина плотности , то есть ;
— площадь потока.
Уравнение перепада давления реализовано в двух модификациях. Первая из них учитывает изменение знака при изменении направления потока, тогда уравнение переписывается следующим образом:
где перепад давления положительный только в том случае, когда массовый расход также положительный. Вторая модификация предназначена для устранения сингулярностей, вызванных изменением направления потока, которые могут представлять проблему для численных решателей во время моделирования. В этой модификации выполняется линеаризация в небольшой области с почти нулевым расходом:
где — пороговый массовый расход, ниже которого падение давления линеаризуется. На рисунке показано модифицированное падение давления в зависимости от локального массового расхода (кривая ):
Выше перепад давления приближается к значению, выраженному в исходном уравнении (кривая ), и изменяется в зависимости от . Эта зависимость приближена с той, что наблюдается в турбулентных потоках.
Ниже перепад давления приближается к прямой линии с наклоном, частично зависящим от (кривая ), и изменяется в зависимости от . Эта зависимость приближена с той, что наблюдается в ламинарных потоках.
Для простоты моделирования коэффициент потерь не требуется в качестве параметра блока. Вместо этого он автоматически вычисляется на основе номинальных условий, указанных в параметрах блока:
где звездочка () обозначает значение при номинальном режиме работы. В основе всех этих расчетов лежит предположение о том, что пороговый массовый расход значительно меньше номинального значения . Замена дроби в выражении для перепада давления дает
или, эквивалентно:
где — коэффициент пропорциональности между перепадом давления на гидравлическом сопротивлении и локальным массовым расходом, который определяется как
Если предположить, что удельный объем — и, следовательно, плотность — неизменен, то его номинальное и фактическое значения всегда должны быть равны. Это справедливо в том случае, если номинальное значение указано в параметре блока как 0 — специальное значение, используемое для указания блоку на то, что удельный объем является постоянным. Тогда соотношение этих двух величин равно 1, и произведение сводится к выражению
Порты
Ненаправленные
# A
—
вход или выход двухфазной жидкости
двухфазная жидкость
Details
Порт двухфазной жидкости, соответствует входу или выходу гидравлического сопротивления.
Имя для программного использования
port_a
# B
—
вход или выход двухфазной жидкости
двухфазная жидкость
Details
Порт двухфазной жидкости, соответствует входу или выходу гидравлического сопротивления.
Имя для программного использования
port_b
Параметры
Parameters
#Nominal pressure drop —
падение давления при известном рабочем режиме
Pa | uPa | hPa | kPa | MPa | GPa | kgf/m^2 | kgf/cm^2 | kgf/mm^2 | mbar | bar | kbar | atm | ksi | psi | mmHg | inHg
Details
Перепад давления от входа к выходу при известном рабочем режиме. Блок использует номинальные параметры для вычисления коэффициента пропорциональности между перепадом давления и массовым расходом.
#Nominal mass flow rate —
массовый расход при известном рабочем режиме
kg/s | kg/hr | kg/min | g/hr | g/min | g/s | t/hr | lbm/hr | lbm/min | lbm/s
Details
Массовый расход от входа к выходу при известном рабочем режиме. Блок использует номинальные параметры для вычисления коэффициента пропорциональности между перепадом давления и массовым расходом.
#Nominal specific volume —
удельный объем при известном рабочем режиме
m^3/kg | cm^3/g | gal/lbm
Details
Удельный объем внутри гидравлического сопротивления при известном рабочем режиме. Блок использует номинальные параметры для вычисления коэффициента пропорциональности между перепадом давления и массовым расходом. Установите этот параметр равным нулю, чтобы игнорировать зависимость перепада давления от удельного объема жидкости.
Единицы измерения
m^3/kg | cm^3/g | gal/lbm
Значение по умолчанию
0.0 m^3/kg
Имя для программного использования
v_nominal
Вычисляемый
Да
#Cross-sectional area at ports A and B —
площадь сечения по нормали к пути потока на портах
m^2 | um^2 | mm^2 | cm^2 | km^2 | in^2 | ft^2 | yd^2 | mi^2 | ha | ac
Details
Площадь сечения по нормали к пути потока на портах A и B. Предполагается, что эта площадь одинакова для двух портов.
#Fraction of nominal mass flow rate for laminar flow —
отношение порогового массового расхода к номинальному массовому расходу
Details
Отношение порогового массового расхода к номинальному массовому расходу. Блок использует этот параметр для вычисления порогового массового расхода и, в конечном счете, для установки пределов линеаризации для перепада давления.