خواص خنک کننده موتور

View Categories

خواص خنک کننده موتور

39 min read

PDF

خواص خنک کننده موتور
معرفی
بلوک موتور یک خودرو شامل یک ژاکت خنک کننده برای حذف گرمای اضافی حاصل از احتراق است. ژاکت خنک کننده از فضاهای باز در بلوک سیلندر و سرسیلندر تشکیل شده است. هنگامی که موتور در حال کار است، یک مایع خنک کننده از طریق ژاکت پمپ می شود تا موتور از داغ شدن بیش از حد جلوگیری کند. بهینه سازی حذف گرما برای به حداقل رساندن جوش مایع خنک کننده، جلوگیری از خرابی موتور و اخیراً بهبود کارایی کلی از طریق بازیابی گرمای اتلاف مهم است. این مثال نشان می دهد که چگونه می توان از ویژگی ترمودینامیک برای ارزیابی عملکرد خنک کننده های مختلف موتور استفاده کرد.
اگرچه آب خالص به عنوان خنک کننده به خوبی عمل می کند، برای جلوگیری از یخ زدگی در دماهای پایین، معمولاً از مخلوط اتیلن گلیکول و آب برای کاهش نقطه انجماد استفاده می شود. ویژگی ترمودینامیک در اینجا استفاده می شود تا نشان دهد که چگونه نقطه جوش، چگالی، ویسکوزیته، هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی نیز به ترکیب مخلوط خنک کننده و اینکه چگونه تغییرات در این خواص بر فرآیند خنک سازی تأثیر می گذارد، بستگی دارد.
تعریف مدل
شکل 1 الگوی جریان را در داخل ژاکت خنک کننده یک موتور چهار سیلندر نشان می دهد. حل یک مشکل جریان آشفته غیر گرمایی کاملاً جفت شده با خواص خنک کننده وابسته به دما، فشار و ترکیب در این هندسه پیچیده معمولاً به تعداد قابل توجهی ساعت رایانه نیاز دارد. یک روش برای به دست آوردن یک راه حل تقریبی قابل اعتماد در زمان کوتاه تر، استفاده از قابلیت های موجود در ویژگی ترمودینامیک برای بررسی رفتار خواص خنک کننده و تعیین اینکه در کجا می توان فرضیات ساده سازی را انجام داد. پیامدهای این مفروضات را می توان به طور موثر در یک هندسه ساده شده بررسی کرد تا اطمینان در استفاده از آنها در هندسه های پیچیده تر ایجاد شود.
شکل 1: جریان مایع خنک کننده در داخل ژاکت خنک کننده یک موتور چهار سیلندر.
در اینجا یک هندسه متقارن محوری دوبعدی ساده شده، نشان داده شده در شکل 2 ، به عنوان یک دستگاه تست مایع خنک کننده موتور در نظر گرفته می شود. مایع خنک‌کننده با سرعت جریان مشخصی در پایین دستگاه وارد می‌شود، مایع خنک‌کننده به قسمت فولادی جامد برخورد می‌کند و سپس به حوزه جریان بزرگ‌تری منحرف می‌شود. یک شار حرارتی در مرز بیرونی بخش بزرگتر اعمال می شود. دمای حاصل در حالت پایدار در ساختار جامد نزدیک جریان خروجی مایع خنک کننده در بالا اندازه گیری می شود.
برای حل جریان سیال و انتقال حرارت در دستگاه آزمایش، مدل فعلی از رابط های جریان تک فاز و انتقال حرارت در سیالات استفاده می کند. رابط‌ها با استفاده از ویژگی چندفیزیکی جریان غیر گرمایی جفت می‌شوند و مدل k- ε برای مدل‌سازی آشفتگی جریان سیال استفاده می‌شود.
خواص سیال خنک کننده با استفاده از ویژگی ترمودینامیک تعریف می شود. این کار با تعریف و اضافه کردن گره سیستم ترمودینامیک به ویژگی ترمودینامیک انجام می شود. در سیستم ترمودینامیکی، گونه های شیمیایی مربوطه، در این مورد اتیلن گلیکول و آب گنجانده شده است. گره سیستم ترمودینامیکی به نوبه خود می تواند برای محاسبه توابع ویژگی برای خواص ترمودینامیکی و خواص انتقال، هم برای گونه های خالص و هم برای مخلوط حاصل استفاده شود. در این حالت، توابعی برای چگالی، ویسکوزیته، هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی مخلوط خنک کننده ایجاد می شود.
تجزیه و تحلیل خواص خنک کننده در سه مرحله انجام می شود. ابتدا خواص مخلوط با رسم توابع ایجاد شده توسط سیستم ترمودینامیکی ارزیابی می شود. سپس پوشش فاز سیستم بخار مایع خنک کننده با رسم دماهای تعادل (برای جوشاندن و تراکم) به عنوان تابعی از ترکیب مشاهده می شود. توابع تعادل مورد نیاز با افزودن ویژگی محاسبه تعادل به سیستم ترمودینامیکی تعریف می شوند. با استفاده از توابع تعادل، پوشش فاز برای دو فشار مختلف مقایسه می شود.
سپس جریان سیال و انتقال حرارت مخلوط خنک کننده در داخل دستگاه آزمایش حل می شود. نتایج برای آب خالص و مخلوط 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول در آب مقایسه شده است. برای این مواد شیمیایی، یک مخلوط 50 درصد حجمی معادل 52.7 درصد جرمی است. در نهایت نتایج برای محاسبه میانگین خواص مخلوط استفاده می شود.
شکل 2: دستگاه تست مایع خنک کننده موتور متقارن محوری.
نتایج و بحث
شکل 3 وابستگی دما و ترکیب ظرفیت گرمایی را نشان می دهد. نمودارهای مشابهی برای چگالی، ویسکوزیته و هدایت حرارتی تولید می شود. مطالعه این نمودارها نشان می دهد که افزودن اتیلن گلیکول باعث افزایش چگالی و ویسکوزیته می شود، اما هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی را در مقایسه با آب خالص کاهش می دهد. باید انتظار داشت که یک مخلوط 50 درصد حجمی افت فشار بیشتری ایجاد کند و برای دستیابی به اثر خنک کنندگی مشابه با آب خالص، به سرعت جریان بالاتری نیاز دارد.
شکل 3: ظرفیت گرمایی به عنوان تابعی از دما و ترکیب برای مخلوط های آب اتیلن گلیکول.
شکل 4 پوشش فاز را برای مخلوط های اتیلن گلیکول آب تولید شده با استفاده از ویژگی محاسبه تعادل سیستم ترمودینامیکی نشان می دهد. سیستم خنک کننده خودرو معمولاً با فشار حدود 2 اتمسفر کار می کند. در اینجا می بینیم که یک مخلوط 50 درصد حجمی (24.4 درصد مول) در این فشار باید در دمای کمی بالاتر از 400 کلوین بجوشد.
شکل 4: پوشش فاز برای دمای تعادل مخلوط اتیلن گلیکول-آب در دو فشار.
شکل 5 الگوی جریان داخل دستگاه آزمایش را با آب ورودی با سرعت 1 متر بر ثانیه نشان می دهد. جریان مایع خنک‌کننده 42 لیتر در دقیقه و ورودی گرمای 50 کیلووات مورد استفاده در دستگاه آزمایشی به همان ترتیبی است که در یک سیستم خنک‌کننده معمولی خودرو وجود دارد.
شکل 5: الگوهای جریان در داخل دستگاه آزمایش با آب با سرعت 1 متر بر ثانیه.
همانطور که انتظار می رود، شکل 6 نشان می دهد که مخلوط اتیلن گلیکول-آب خنک کننده کمتری نسبت به آب خالص با سرعت جریان ثابت ایجاد می کند. حدود 15 درصد جریان مایع خنک‌کننده بیشتر مورد نیاز است تا خنک‌کننده‌ای مشابه هنگام استفاده از آب خالص ایجاد شود. همچنین می توان مشاهده کرد که مقداری جوش مایع خنک کننده (در T  > 400 K) در نواحی گردش مجدد در گوشه های بیرونی دستگاه انتظار می رود.
شکل 6: دمای داخل دستگاه آزمایش برای سه مورد: (الف) آب با 1 متر بر ثانیه، (ب) 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول در 1 متر بر ثانیه، و (ج) 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول در 1.15 متر بر ثانیه. .
جدول 1 مقایسه ای از نتایج را برای افت فشار، دمای خروجی و چگالی خروجی ارائه می دهد.
جدول 1: نتایج شبیه سازی.
کسر وزنی،
اتیلن گلیکول
سرعت
(M/S)
افت فشار
(PA)
دمای خروجی
(K)
چگالی خروجی
(کیلوگرم بر متر)
0
1
554
370
961
0.527
1
626
373
1007
0.527
1.15
822
371
1009
0.527 1
1
608
373
1010
1 استفاده از خواص مخلوط ثابت
با توجه به نتایج گرافیکی برای خواص مختلف خنک کننده، ممکن است منطقی باشد که از میانگین های تقریبی برای محدوده دمایی نسبتاً کوچک در نظر گرفته شده، بین 353 تا 400 کلوین استفاده شود. در شکل 7 ظرفیت گرمایی حاصل برای آب خالص و دو اتیلن گلیکول-آب. موارد مخلوط رسم شده است. همانطور که قبلا دیده شد، ظرفیت گرمایی در مقایسه با آب خالص و مخلوط به طور قابل توجهی متفاوت است. اما، تغییرات فردی برای هر خنک کننده کم است، حدود 2٪ برای این ویژگی مخلوط و مکان. با تجزیه و تحلیل چگالی به روش مشابه، می توان تغییرات را به همان ترتیب بزرگی مشاهده کرد.
شکل 7: ظرفیت حرارتی خنک کننده در امتداد یک خط برش عمودی به نصف شعاع محفظه دستگاه آزمایش رسم شده است.
با استفاده از محلول برای مخلوطی با 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول در آب، مقادیر متوسط ​​زیر محاسبه می شود. چگالی = 1010 کیلوگرم بر متر مکعب ، ویسکوزیته = 9.07·10-4 Pa ·s، هدایت حرارتی = 0.574 W/(m·K) و ظرفیت حرارتی = 3486 J/(kg·K). شکل 8 مقایسه‌ای از نتایج دما به‌دست‌آمده با استفاده از این تقریب‌ها را با نتایجی که از ویژگی‌های وابسته به دما کاملاً جفت شده در دستگاه آزمایش ما استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد. شباهت بین این نتایج برای توجیه استفاده از مقادیر متوسط ​​تقریبی در یک مدل ژاکت خنک کننده با هندسه واقعی کافی است. حل معادلات جریان و انتقال حرارت به تلاش محاسباتی بسیار کمتری برای مورد مقدار دارایی میانگین ثابت نیاز دارد.
شکل 8: مقایسه دمای داخل دستگاه آزمایش برای 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول در آب با سرعت 1 متر بر ثانیه با استفاده از: (الف) خواص وابسته به دما، (ب) خواص متوسط ​​تقریبی.
ارجاع
1. http://www.engineeringtoolbox.com/ethylene-glycol-d_146.html
مسیر کتابخانه برنامه: ماژول_مهندسی_واکنش_شیمیایی/ترمودینامیک /خواص_خنک کننده_موتور
توجه: این مدل در جزوه‌های Introduction to Thermodynamic Properties و Introduction to Liquid & Gas Properties Module آمده است .
دستورالعمل های مدل سازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی  Model  Wizard کلیک کنید .
مدل جادوگر
1
در پنجره Model  Wizard ، روی  2D  Axismetric کلیک کنید .
2
در درخت Select  Physics ، Fluid  Flow > Nonisothermal  Flow > Turbulent  Flow > Turbulent  Flow،  k- ε را انتخاب کنید .
3
روی افزودن کلیک کنید .
4
 روی مطالعه کلیک کنید .
5
در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Stationary را انتخاب کنید .
6
 روی Done کلیک کنید .
تعاریف جهانی
در نوار ابزار فیزیک ، روی  ترمودینامیک کلیک کنید و سیستم ترمودینامیک  را انتخاب کنید .
SYSTEM را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  System بروید .
2
از لیست Phase ، Vapor-liquid را انتخاب کنید .
3
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
گونه ها را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Species بروید .
2
در لیست گونه ها ، اتیلن  گلیکول  (107-21-1،  C2H6O2) را انتخاب کنید .
3
 روی افزودن  انتخاب شده کلیک کنید .
4
در فیلد متن گونه ها ، آب را تایپ کنید .
5
در لیست گونه ها ، آب  (7732-18-5،  H2O) را انتخاب کنید .
6
 روی افزودن  انتخاب شده کلیک کنید .
7
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
مدل ترمودینامیکی را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Thermodynamic  Model بروید .
2
از لیست، UNIFAC  VLE را انتخاب کنید .
3
از لیست مدل فاز گاز  ، گاز ایده آل را انتخاب کنید .
4
روی Finish در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
تعاریف جهانی
سیستم بخار-مایع 1 (pp1)
هنگام مدل سازی یک مخلوط ترکیب ثابت، استفاده از یک ماده راحت است. دلیل آن این است که رفتار پیش‌فرض در واسط‌های فیزیک استفاده از خواص از مواد دامنه است. از سیستم ترمودینامیکی برای تعریف خودکار گره مواد برای خواص مخلوط استفاده کنید .
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions> Thermodynamics روی Vapor-Liquid  System   (pp1) کلیک راست کرده و Generate  Material را انتخاب کنید .
فاز را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Phase بروید .
2
از لیست، مایع را انتخاب کنید .
3
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
گونه ها را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Species بروید .
توجه داشته باشید که هر دو گونه قبلاً به لیست گونه های انتخاب شده اضافه شده اند.
2
زیربخش ترکیب مواد را  پیدا کنید . روی دکمه Mass fraction کلیک کنید .
ترکیب پیش فرض را در زیربخش ترکیب مواد نگه دارید. ترکیب در ماده تولید شده مجدداً تعریف می شود.
3
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
PROPERTIES را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Properties بروید .
از ویژگی های پیش فرض استفاده کنید. ضرایب انتشار مورد نیاز نیست زیرا یک مخلوط ترکیب ثابت مطالعه شده است.
2
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
متریال را تعریف کنید
1
به پنجره Define  Material بروید .
مواد را به جزء 1 اضافه کنید . همچنین نوع تابع را روی ترمودینامیک تنظیم کنید . این بدان معنی است که خواص مواد به طور مستقیم از توابع تعریف شده توسط سیستم بخار-مایع استفاده می کند .
2
روی Finish در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
تعاریف جهانی
پارامترهای مورد نیاز را از یک فایل بارگیری کنید. از طرف دیگر، می‌توانید پارامترها را مستقیماً در پنجره Parameter ایجاد کنید.
پارامترهای 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
 روی Load  from  File کلیک کنید .
4
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل engine_coolant_properties_parameters.txt دوبار کلیک کنید .
اکنون که سیستم ترمودینامیکی خود را تعریف کرده‌ایم و از آن برای تولید ماده استفاده کرده‌ایم، زمان آن رسیده است که هندسه دستگاه تست مایع خنک‌کننده موتور متقارن محوری را بسازیم.
هندسه 1
مستطیل 1 (r1)
1
در پنجره Model  Builder ، گره Component   (comp1)>Geometry  1 را گسترش دهید .
2
روی Geometry  کلیک راست کرده و Rectangle را انتخاب کنید .
3
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
4
در قسمت متن Width ، r_p را تایپ کنید .
5
در قسمت متن ارتفاع ، l_p را تایپ کنید .
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
مستطیل 2 (r2)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، r_c را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، l_c را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن z ، zpos_c را تایپ کنید .
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
مستطیل 3 (r3)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، r_s1 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، l_s1 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن z ، zpos_s را تایپ کنید .
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
مستطیل 4 (r4)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، r_s2 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، l_s2 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن z ، zpos_s را تایپ کنید .
6
 روی Build  Selected کلیک کنید .
اتحادیه 1 (uni1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Booleans  and  Partitions کلیک کنید و Union را انتخاب کنید .
2
فقط اشیاء r3 و r4 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Union ، بخش Union را پیدا کنید .
4
کادر تیک Keep  interior  borders را پاک کنید .
5
 روی Build  Selected کلیک کنید .
اتحادیه 2 (uni2)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Booleans  and  Partitions کلیک کنید و Union را انتخاب کنید .
2
فقط اشیاء r1 و r2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Union ، بخش Union را پیدا کنید .
4
کادر تیک Keep  interior  borders را پاک کنید .
5
 روی Build  Selected کلیک کنید .
فیله 1 (fil1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Fillet کلیک کنید .
2
در شی uni1 فقط نقطه 5 را انتخاب کنید.
3
در شی uni2 ، فقط نقاط 6، 7، 9 و 10 را انتخاب کنید.
4
در پنجره تنظیمات برای Fillet ، بخش Radius را پیدا کنید .
5
در قسمت نوشتاری Radius ، 0.3[cm] را تایپ کنید .
6
 روی Build  All  Objects کلیک کنید .
مطالعه 1: پارامترسازی خواص مخلوط
اکنون، خواص خنک کننده گلیکول-آب را همانطور که توسط توابع ترمودینامیک تعریف شده است، محاسبه و رسم کنید .
1
در پنجره Model  Builder ، روی Study  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، Study 1: Mixture properties parameterization را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
3
بخش تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . تیک Generate defaults defaults را پاک کنید .
مرحله 1: ثابت
این بررسی را با انجام یک مطالعه جارو کمکی، که در آن اثر کسر جرمی متغیر اتیلن، و دمای متفاوت مایع خنک‌کننده را مطالعه می‌کنید، شروع کنید.
1
در پنجره Model  Builder ، در بخش مطالعه  1:  پارامترسازی خواص مخلوط ،  مرحله 1: ثابت را کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، برای گسترش بخش Study  Extensions کلیک کنید .
3
کادر بررسی جارو کمکی  را انتخاب کنید .
4
 دوبار روی Add کلیک کنید  .
5
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
w_EG (کسر جرمی، اتیلن گلیکول)
0 0.527 1
Tc (دمای خنک کننده)
محدوده (273,10,473)
ک
6
از لیست نوع Sweep  ، همه ترکیبات را انتخاب کنید .
در طول اولین مطالعه جارو کمکی، نیازی به حل جریان آشفته و انتقال حرارت نیست. تنظیمات را برای حذف حل برای این رابط ها تغییر دهید.
7
قسمت Physics  and  Variables  Selection را پیدا کنید . در جدول، کادرهای حل برای جریان آشفته ،  k- ε (spf) و انتقال حرارت در سیالات (ht) را پاک کنید .
8
در جدول، کادر حل  برای جریان غیر گرمایی  (nitf1) را پاک کنید .
حل کننده پارامتری اکنون برای محاسبه مقادیر تابع برای آب خالص، مخلوط 50 درصد حجمی اتیلن گلیکول و آب و اتیلن گلیکول خالص تنظیم شده است. علاوه بر این، حل کننده مقادیر تابع را برای محدوده دمایی از 273 K تا 473 K محاسبه می کند.
9
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
حال، نتایج حاصل از مطالعه را با ایجاد یک گروه طرح بررسی کنید و نتایج را رسم کنید. با تراکم شروع کنید.
تراکم
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، تراکم را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
برای گسترش بخش عنوان کلیک کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
جهانی 1
1
در نوار ابزار تراکم ، روی  جهانی کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش y-Axis  Data کلیک کنید . از منو، Global  definitions>Functions>Densitypp1 (دما،  فشار،  انبوه_اتیلن_گلیکول،  انبوه_آب) را انتخاب کنید  –  چگالی  1 .
3
قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
تراکمpp1(Tc،pRef،w_EG،w_W)
4
برای گسترش بخش Legends کلیک کنید . زیربخش Include را پیدا کنید . کادر بررسی توضیحات را پاک کنید .
توجه داشته باشید، تابعی به نام Densitypp1 را می توان در پنجره Model Builder، در قسمت Global Definitions> Thermodynamics پیدا کرد. روی تابع چگالی مخلوط با برچسب تراکم 1 کلیک کنید و نام تابع را در پنجره تنظیمات پیدا خواهید کرد. این تابع توسط سیستم ترمودینامیکی ایجاد شده است و می تواند در هر رابط فیزیک استفاده شود.
تراکم
برای بهبود تنظیمات طرح به گروه طرح بازگردید.
1
در پنجره Model  Builder ، روی Density کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید .
4
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید .
5
در قسمت متن برچسب محور x  ، Temperature (K) را تایپ کنید .
6
در قسمت نوشتاری برچسب محور y  ، تراکم (kg/m<sup>3</sup>) را تایپ کنید .
7
در نوار ابزار تراکم ، روی  Plot کلیک کنید .
نمودار حاصل چگالی مایع خنک کننده را برای سه ترکیب نشان می دهد. همین مراحل را برای تکمیل نمودارهای ویسکوزیته، هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی انجام دهید.
ویسکوزیته
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، ویسکوزیته را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
قسمت عنوان را پیدا کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
جهانی 1
1
در نوار ابزار ویسکوزیته ، روی  Global کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش y-Axis  Data کلیک کنید . از منو، Global  definitions>Functions>Viscositypp1 (دما،  فشار،  انبوه_اتیلن_گلیکول،  انبوه_آب)  –  ویسکوزیته  1 را انتخاب کنید .
3
قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
ویسکوزیتهpp1(Tc,pRef,w_EG,w_W)
4
قسمت Legends را پیدا کنید . زیربخش Include را پیدا کنید . کادر بررسی توضیحات را پاک کنید .
ویسکوزیته
1
در پنجره Model  Builder ، روی Viscosity کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید .
4
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید .
5
در قسمت متن برچسب محور x  ، Temperature (K) را تایپ کنید .
6
در قسمت نوشتاری برچسب محور y  ، ویسکوزیته (Pa*s) را تایپ کنید .
7
در نوار ابزار ویسکوزیته ، روی  Plot کلیک کنید .
رسانایی گرمایی
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، رسانایی حرارتی را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
قسمت عنوان را پیدا کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
جهانی 1
1
در نوار ابزار هدایت حرارتی ، روی  جهانی کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش y-Axis  Data کلیک کنید . از منو، Global  definitions>Functions>Thermal Conductivitypp1 (دما،  فشار،  انبوه_اتیلن_گلیکول،  انبوه_آب)  –  هدایت حرارتی  1 را انتخاب کنید .
3
قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
رسانایی حرارتیpp1(Tc,pRef,w_EG,w_W)
4
قسمت Legends را پیدا کنید . زیربخش Include را پیدا کنید . کادر بررسی توضیحات را پاک کنید .
رسانایی گرمایی
1
در پنجره Model  Builder ، روی رسانایی حرارتی  کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Temperature (K) را تایپ کنید .
4
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، رسانایی حرارتی (W/(m*K)) را تایپ کنید .
5
قسمت Legend را پیدا کنید . از لیست موقعیت ، سمت راست میانی  را انتخاب کنید .
6
در نوار ابزار هدایت حرارتی ، روی  Plot کلیک کنید .
ظرفیت گرمایی
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، ظرفیت حرارتی را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
قسمت عنوان را پیدا کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
جهانی 1
1
در نوار ابزار Heat Capacity ، روی  جهانی کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش y-Axis  Data کلیک کنید . از منو، Global  definitions>Functions>HeatCapacityCppp1 (دما،  فشار،  انبوه_اتیلن_گلیکول،  انبوه_آب)  –  ظرفیت حرارتی  (Cp) 1 را انتخاب کنید .
3
قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
ظرفیت حرارتیCppp1(Tc,pRef,w_EG,w_W)
4
قسمت Legends را پیدا کنید . زیربخش Include را پیدا کنید . کادر بررسی توضیحات را پاک کنید .
ظرفیت گرمایی
1
در پنجره Model  Builder ، روی Heat  Capacity کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Temperature (K) را تایپ کنید .
4
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید . در قسمت متن مربوطه، ظرفیت گرمایی (J/(kg*K)) را تایپ کنید .
5
قسمت Legend را پیدا کنید . از لیست موقعیت ، سمت چپ بالا  را انتخاب کنید .
6
در نوار ابزار Heat Capacity ، روی  Plot کلیک کنید .
حال، از سیستم ترمودینامیکی برای تعریف یک تابع تعادل استفاده کنید. این برای تجسم پوشش فاز مخلوط خنک کننده استفاده می شود.
تعاریف جهانی
سیستم بخار-مایع 1 (pp1)
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions> Thermodynamics روی Vapor-Liquid  System   (pp1) کلیک راست کرده و Equilibrium  Calculation را انتخاب کنید .
گونه ها را انتخاب کنید
1
به پنجره Select  Species بروید .
2
 روی افزودن  همه کلیک کنید .
3
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
مشخصات تعادل
1
به پنجره Equilibrium  Specifications بروید .
2
از لیست واحد پایه مقدار ،  mol را انتخاب کنید .
3
زیربخش شرایط تعادل را  پیدا کنید . از لیست شرط اول ، فشار را انتخاب کنید .
4
از لیست شرط دوم  ، کسر فاز را انتخاب کنید .
5
در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید .
بررسی اجمالی تابع تعادل
1
به پنجره نمای کلی توابع تعادل  بروید .
2
روی Finish در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
تعاریف جهانی
اکنون می توانید یک تابع تحلیلی برای رسم پوشش فاز ایجاد کنید. یک تابع تحلیلی از تابع تعادلی که به تازگی تعریف شده است ایجاد کنید. توابع تحلیلی راحت هستند زیرا هنگام نوشتن تابع به نام آرگومان واقعی در یک عبارت نیاز ندارند. همچنین از تابع Analytic برای تغییر آرگومان های ترکیب از مول به کسر مول استفاده کنید.
پاکت فاز
1
در نوار ابزار Home ، روی  Functions کلیک کنید و Global>Analytic را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای تحلیل ، پاکت فاز را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
در قسمت متن نام تابع  ، T_x_y را تایپ کنید .
4
قسمت Definition را پیدا کنید . در قسمت متن Expression ، Flash1_1_Temperature (p,n,w_EG,w_W) را تایپ کنید .
5
در قسمت متن Arguments ، p، n، w_EG، w_W را تایپ کنید .
به یاد داشته باشید که از همان ترتیب آرگومان هایی که در گره محاسبه تعادل تعریف شده است استفاده کنید.
6
قسمت Units را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
بحث و جدل
واحد
پ
پا
n
1
w_EG
mol/mol
w_W
mol/mol
7
در قسمت Function text، K را تایپ کنید .
توجه داشته باشید، عبارت Flash1_1_Temperature و اینکه چه آرگومان هایی را می توان در پنجره Model Builder، در زیر Global Definitions>Thermodynamics>Vapor-Liquid System 1 (pp1)>Mixture پیدا کرد. در قسمت Mixture، روی Equilibrium Calculation کلیک کنید. در پنجره تنظیمات، قسمت فرعی توابع و همچنین زیربخش Arguments را هر دو در بخش تعریف قرار دهید.
اضافه کردن مطالعه
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود .
با استفاده از تابع تحلیلی تعریف شده، یک مطالعه برای محاسبه پوشش فاز برای مخلوط اضافه کنید.
2
به پنجره Add  Study بروید .
3
زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Stationary را انتخاب کنید .
4
کلیک راست کرده و Add  Study را انتخاب کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
مطالعه 2
مرحله 1: ثابت
تنظیمات را برای انجام یک مطالعه جارو کمکی اضافه کنید، که در آن کسر جرمی اتیلن گلیکول، کسر فاز و فشار خنک کننده را تغییر می‌دهیم.
1
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، بخش Study  Extensions را پیدا کنید .
2
کادر بررسی جارو کمکی  را انتخاب کنید .
3
  سه بار روی Add کلیک کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
w_EG (کسر جرمی، اتیلن گلیکول)
محدوده (0,0.01,1)
n (کسر فاز)
0 1
pRef (فشار خنک کننده)
1[atm] 2[atm]
پا
5
از لیست نوع Sweep  ، همه ترکیبات را انتخاب کنید .
6
در پنجره Model  Builder ، روی Study  2 کلیک کنید .
7
در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، Study 2: Phase envelope parameterization را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
8
بخش تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . تیک Generate defaults defaults را پاک کنید .
9
در پنجره Model  Builder ، روی Step  1:  Stationary کلیک کنید .
10
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، بخش Physics  and  Variables  Selection را پیدا کنید .
11
در جدول، کادرهای حل برای جریان آشفته ،  k- ε (spf) و انتقال حرارت در سیالات (ht) را پاک کنید .
12
در جدول، کادر حل  برای جریان غیر گرمایی  (nitf1) را پاک کنید .
13
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
پوشش فاز را برای دو فشار مورد استفاده به عنوان تابعی از کسر مولی اتیلن گلیکول رسم کنید.
گروه طرح 1 بعدی 5
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  2:  پارامترسازی پاکت فاز /راه حل  (sol2) را انتخاب کنید .
4
قسمت عنوان را پیدا کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
5
قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
6
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید . در فیلد متن مرتبط، Mole fraction ethylene glycol را تایپ کنید .
7
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Temperature (K) را تایپ کنید .
جهانی 1
1
در نوار ابزار 1D Plot Group 5 ، روی  Global کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
T_x_y (pRef، n، w_EG، w_W)
4
قسمت x-Axis  Data را پیدا کنید . از فهرست داده های منبع محور  ، w_EG را انتخاب کنید .
5
در نوار ابزار 1D Plot Group 5 ، روی  Plot کلیک کنید .
پاکت فاز
1
در پنجره Model  Builder ، روی 1D  Plot  Group  5 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، قسمت Legend را پیدا کنید .
3
از لیست موقعیت ، سمت چپ بالا  را انتخاب کنید .
4
در قسمت نوشتار Label ، Phase Envelope را تایپ کنید .
مواد
مواد را روی حوزه سیال اعمال کنید. همچنین از پارامترهای تعریف شده برای تعیین ترکیب مخلوط استفاده کنید. این باعث می شود که تغییر ترکیب آسان شود.
مایع: اتیلن گلیکول-آب 1 (pp1mat1)
1
در پنجره Model  Builder ، گره Component   (comp1)>Materials را گسترش دهید ، سپس روی Liquid:  ethylene  glycol-water   (pp1mat1) کلیک کنید .
2
فقط دامنه 1 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Material ، قسمت Material  Contents را پیدا کنید .
4
زیربخش Local  properties را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام
اصطلاح
واحد
شرح
گروه اموال
xw1
w_EG
کسر جرمی، اتیلن گلیکول
پایه ای
xw2
w_W
کسر جرمی، آب
پایه ای
حالا شرایط مرزی را اعمال کنید.
جریان آشفته، K- ε (SPF)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی Turbulent  Flow،  k- ε  (spf) کلیک کنید .
2
فقط دامنه 1 را انتخاب کنید.
ورودی 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Inlet را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای ورودی ، بخش Velocity را پیدا کنید .
4
در قسمت متنی 0 ، Vel را تایپ کنید .
خروجی 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Outlet را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 11 را انتخاب کنید.
انتقال حرارت در سیالات (HT)
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی Transfer Heat  in Fluids (ht) کلیک کنید .
جریان 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Inflow را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای Inflow ، بخش Upstream  Properties را پیدا کنید .
4
در قسمت متن ustr ، Tc را تایپ کنید .
5
تیک گزینه Specify  upstream  absolute  pressure را انتخاب کنید .
6
در قسمت متن ustr ، pRef را تایپ کنید .
خروجی 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Outflow را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 11 را انتخاب کنید.
شار حرارتی 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Heat  Flux را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 18 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات Heat  Flux ، بخش Heat  Flux را پیدا کنید .
4
از لیست نوع شار  ، نرخ گرما را انتخاب کنید .
5
در قسمت متنی 0 ، P0 را تایپ کنید .
جامد 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Domains کلیک کنید و Solid را انتخاب کنید .
2
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
خواص مواد را برای بخش فولاد جامد از Materials اضافه کنید .
مواد را اضافه کنید
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material باز شود .
2
به پنجره Add  Material بروید .
3
در درخت، Built-in>Structural  steel را انتخاب کنید .
4
روی Add  to  Component در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material بسته شود .
مواد
فولاد سازه (mat1)
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
اکنون یک مطالعه ثابت برای حل جریان سیال و انتقال حرارت در دستگاه آزمایش با استفاده از آب خالص به عنوان خنک کننده اضافه کنید.
از دو مرحله مطالعه ثابت استفاده کنید. مرحله اول فقط برای جریان سیال حل می شود. این به عنوان شرایط اولیه برای مرحله دوم عمل می کند، که به نوبه خود جریان سیال و انتقال حرارت را حل می کند.
اضافه کردن مطالعه
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود .
2
به پنجره Add  Study بروید .
3
زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Stationary را انتخاب کنید .
4
رابط های فیزیک را  در زیربخش مطالعه بیابید . در جدول، کادر حل را برای انتقال حرارت در سیالات (ht) پاک کنید .
5
روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
مطالعه 3
مرحله 1: ثابت
1
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، بخش Study  Extensions را پیدا کنید .
2
کادر بررسی جارو کمکی  را انتخاب کنید .
3
 روی افزودن کلیک کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
w_EG (کسر جرمی، اتیلن گلیکول)
0
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
6
در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، عبارت Study 3: Water را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
ثابت 2
1
در نوار ابزار مطالعه ، روی  Study  Steps کلیک کنید و Stationary>Stationary را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، برای گسترش بخش Study  Extensions کلیک کنید .
3
کادر بررسی جارو کمکی  را انتخاب کنید .
4
 روی افزودن کلیک کنید .
5
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
w_EG (کسر جرمی، اتیلن گلیکول)
0
راه حل 3 (sol3)
1
در نوار ابزار مطالعه ، روی  Show  Default  Solver کلیک کنید .
مرحله مطالعه 2 از راه حل میدان جریان به عنوان شرایط اولیه استفاده می کند. در این حالت می توان شتاب اندرسون را برای کاهش زمان شبیه سازی فعال کرد.
2
در پنجره Model  Builder ، گره Solution   (sol3) را گسترش دهید .
3
در پنجره Model  Builder ، گره Study  3:  Water>Solver  Configurations>Solution   (sol3)>Stationary  Solver  2 را گسترش دهید ، سپس روی Segregated  1 کلیک کنید .
4
در پنجره تنظیمات برای Segregated ، بخش General را پیدا کنید .
5
از لیست تثبیت  و  شتاب ، شتاب اندرسون  را انتخاب کنید .
6
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
گروه نمودار 10 میدان جریان را در دستگاه آزمایش با استفاده از مجموعه داده چرخشی نشان می دهد.
نتایج
سرعت، سه بعدی (spf)
برخی از گروه های طرح اضافی را حذف کنید.
خطوط همدما (ht)، فشار (spf)، دما، 3 بعدی (ht)، سرعت (spf)
1
در پنجره Model Builder ، در بخش Results ، روی Ctrl کلیک کنید تا سرعت  (spf) ، فشار  (spf) ، دما،  3 بعدی  (ht) و خطوط همدما  (ht) را انتخاب کنید .
2
کلیک راست کرده و Delete را انتخاب کنید .
یک گروه نمودار دو بعدی برای دما ایجاد کنید.
گروه طرح دو بعدی 10
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 2D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره Settings for 2D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  3:  آب/محلول   (sol3) را انتخاب کنید .
سطح 1
1
در نوار ابزار 2D Plot Group 10 ، روی  Surface کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Surface ، بخش Expression را پیدا کنید .
3
در قسمت Expression text، T را تایپ کنید .
4
در نوار ابزار 2D Plot Group 10 ، روی  Plot کلیک کنید .
5
برای گسترش بخش Range کلیک کنید . تیک گزینه Manual  color  range را انتخاب کنید .
6
در قسمت Maximum text عدد 400 را تایپ کنید .
7
در نوار ابزار 2D Plot Group 10 ، روی  Plot کلیک کنید .
8
 روی دکمه Zoom  Extents در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
درجه حرارت
1
در پنجره Model  Builder ، در بخش Results روی 2D  Plot  Group  10 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح دو بعدی  ، دما را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید .
3
برای گسترش بخش عنوان کلیک کنید . از لیست نوع عنوان  ، دستی را انتخاب کنید .
4
در قسمت متن عنوان ، Temperature (K) را تایپ کنید .
5
قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
6
چک باکس x-axis  label را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، r (m) را تایپ کنید .
7
کادر بررسی برچسب محور y  را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Temperature (K) را تایپ کنید .
اضافه کردن مطالعه
هنگام استفاده از مخلوط خنک کننده متشکل از حجم مساوی اتیلن گلیکول و آب، یک مطالعه جدید برای حل جریان سیال و انتقال حرارت در دستگاه آزمایش اضافه کنید. از دو مرحله مطالعه استفاده کنید. یکی با استفاده از همان سرعت ورودی مانند مورد آب خالص، و دیگری که در آن سرعت جریان مخلوط اتیلن/آب 15٪ افزایش یافته است.
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود .
2
به پنجره Add  Study بروید .
3
زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Stationary را انتخاب کنید .
4
روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
مطالعه 4
مرحله 1: ثابت
1
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، بخش Study  Extensions را پیدا کنید .
2
کادر بررسی جارو کمکی  را انتخاب کنید .
3
 دوبار روی Add کلیک کنید  .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
w_EG (کسر جرمی، اتیلن گلیکول)
0.527
Vel (سرعت ورودی لوله)
1
ام‌اس
مرحله 2: ثابت 1
1
روی Study  4>Step  1:  Stationary کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، بخش Study  Extensions را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
Vel (سرعت ورودی لوله)
1.15
ام‌اس
مرحله 1: ثابت
1
در پنجره Model  Builder ، روی Step  1:  Stationary کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، برای گسترش بخش Values  ​​of  Dependent  Variables کلیک کنید .
3
مقادیر اولیه  متغیرهای حل شده برای زیربخش را بیابید . از لیست تنظیمات ، کنترل کاربر را انتخاب کنید .
4
از لیست روش ، راه حل را انتخاب کنید .
5
از لیست مطالعه ، مطالعه  3:  آب،  ثابت  2 را انتخاب کنید .
Vel = 1.15 متر بر ثانیه
1
در نوار ابزار مطالعه ، روی  Show  Default  Solver کلیک کنید .
شتاب اندرسون را برای موارد استفاده از اتیلن گلیکول نیز اعمال کنید. توجه داشته باشید که محلول قبلی با استفاده از آب به عنوان خنک کننده، برای شرایط اولیه استفاده شده است.
2
در پنجره Model  Builder ، گره Solution   (sol5) را گسترش دهید .
3
در پنجره Model  Builder ، گره Study  4>Solver  Configurations>Solution   (sol5)>Stationary  Solver  1 را گسترش دهید ، سپس روی Segregated  1 کلیک کنید .
4
در پنجره تنظیمات برای Segregated ، بخش General را پیدا کنید .
5
از لیست تثبیت  و  شتاب ، شتاب اندرسون  را انتخاب کنید .
6
در پنجره Model  Builder ، گره Study  4>Solver  Configurations>Solution   (sol5)>Stationary  Solver  1 را جمع کنید .
7
در پنجره Model  Builder ، گره Study  4>Solver  Configurations>Solution   (sol5)>Stationary  Solver  2 را گسترش دهید ، سپس روی Segregated  1 کلیک کنید .
8
در پنجره تنظیمات برای Segregated ، بخش General را پیدا کنید .
9
از لیست تثبیت  و  شتاب ، شتاب اندرسون  را انتخاب کنید .
10
در پنجره Model  Builder ، روی Study  4 کلیک کنید .
11
در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، Study 4: Glycol and Water را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
12
بخش تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . تیک Generate defaults defaults را پاک کنید .
13
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
14
در پنجره Model  Builder ، در مطالعه  4:  گلیکول  و  آب>  تنظیمات حل کننده> راه حل   (sol5) روی Solution  Store   (sol6) کلیک کنید .
15
در پنجره تنظیمات برای Solution  Store ، Vel = 1.0 m/s را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
16
در پنجره Model  Builder ، روی Solution   (sol5) کلیک کنید .
17
در پنجره تنظیمات راه حل ، Vel = 1.15 m/s را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
دمای مخلوط گلیکول/آب را برای بازتولید کرت ها در شکل 6 ترسیم کنید .
نتایج
درجه حرارت
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Results روی دما کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 2D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
4
در نوار ابزار دما ، روی  Plot کلیک کنید .
5
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.15  m/s  (sol5) را انتخاب کنید .
6
در نوار ابزار دما ، روی  Plot کلیک کنید .
مجموعه داده های خط برش را برای ارزیابی ظرفیت گرمایی در سراسر بخش محفظه دستگاه ایجاد کنید. برای هر مورد مطالعه یک خط ایجاد کنید.
Cut Line 2D 1
1
در نوار ابزار نتایج ، بر روی  Cut  Line  2D کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Cut  Line  2D ، بخش Line  Data را پیدا کنید .
3
در ردیف  ، r را روی r_c*0.5 قرار دهید .
4
در ردیف  2 ، r را روی r_c*0.5 قرار دهید .
5
در ردیف  2 ، z را روی 1 تنظیم کنید .
6
قسمت Data را پیدا کنید . از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  3:  آب/محلول   (sol3) را انتخاب کنید .
Cut Line 2D 2
1
بر روی Cut  Line  2D  کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Cut  Line  2D ، قسمت Data را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
Cut Line 2D 3
1
بر روی Cut  Line  2D  کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Cut  Line  2D ، قسمت Data را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.15  m/s  (sol5) را انتخاب کنید .
گروه طرح 1 بعدی 11
در نوار ابزار نتایج ، روی  1D  Plot  Group کلیک کنید .
نمودار خطی 1
1
در نوار ابزار 1D Plot Group 11 ، روی  Line  Graph کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای نمودار خط  ، بخش داده را پیدا کنید .
3
از لیست Dataset ، Cut  Line  2D  1 را انتخاب کنید .
4
قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در قسمت متن Expression ، ht.Cp را تایپ کنید .
5
در نوار ابزار 1D Plot Group 11 ، روی  Plot کلیک کنید .
6
برای گسترش بخش Legends کلیک کنید . تیک Show  legends را انتخاب کنید .
7
از فهرست Legends ، Manual را انتخاب کنید .
8
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
افسانه ها
اب
9
در نوار ابزار 1D Plot Group 11 ، روی  Plot کلیک کنید .
نمودار خط 2
1
روی Line  Graph  کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای نمودار خط  ، بخش داده را پیدا کنید .
3
از لیست Dataset ، Cut  Line  2D  2 را انتخاب کنید .
4
قسمت Legends را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
افسانه ها
گلیکول/آب
5
در نوار ابزار 1D Plot Group 11 ، روی  Plot کلیک کنید .
نمودار خط 3
1
روی Line  Graph  کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای نمودار خط  ، بخش داده را پیدا کنید .
3
از لیست Dataset ، Cut  Line  2D  3 را انتخاب کنید .
4
قسمت Legends را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
افسانه ها
گلیکول/آب، Vel = 1.15 m/s
5
در نوار ابزار 1D Plot Group 11 ، روی  Plot کلیک کنید .
ظرفیت حرارتی، خط برش محفظه
1
در پنجره Model  Builder ، روی 1D  Plot  Group  11 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی  ، قسمت Legend را پیدا کنید .
3
از لیست موقعیت ، سمت راست میانی  را انتخاب کنید .
4
قسمت عنوان را پیدا کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید .
5
در قسمت نوشتار برچسب ، ظرفیت حرارتی، خط برش محفظه را تایپ کنید .
میانگین مقادیر ویژگی مخلوط را محاسبه کنید.
میانگین سطح 1
1
در نوار ابزار Results ، روی  More  Derived  Values ​​کلیک کنید و Average>Surface  Average را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای میانگین سطح  ، بخش داده را پیدا کنید .
3
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
4
فقط دامنه 1 را انتخاب کنید.
5
قسمت Expressions را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
ht.rho
کیلوگرم بر متر ^ 3
تراکم
ht.Cp
J/(kg*K)
ظرفیت گرمایی در فشار ثابت
ht. krr
W/(m*K)
هدایت حرارتی، جزء rr
spf.mu
پاس*
ویسکوزیته دینامیکی
6
 روی ارزیابی کلیک کنید .
مقادیر متوسط ​​ویژگی را به عنوان پارامتر ذخیره کنید.
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام
اصطلاح
ارزش
شرح
rhoC
1010 [kg/m^3]
1010 کیلوگرم بر متر مکعب
چگالی ثابت متوسط
CpC
3486 [J/kg/K]
3486 J/(kg·K)
میانگین ظرفیت گرمایی ثابت
kC
0.574 [W/m/K]
0.574 W/(m·K)
رسانایی ثابت متوسط
muC
9.07e-4[Pa*s]
9.07E-4 Pa·s
متوسط ​​ویسکوزیته ثابت
در نهایت جریان و گرما را در دستگاه آزمایش با استفاده از مقادیر میانگین برای خواص مخلوط محاسبه کنید.
انتقال حرارت در سیالات (HT)
مایع 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)>Heat  Transfer  in  Fluids  (ht) روی Fluid  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای سیال ، بخش رسانایی گرما  ،  سیال را پیدا کنید .
3
از فهرست k ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، kC را تایپ کنید .
4
قسمت Thermodynamics,  Fluid را پیدا کنید . از لیست نوع سیال  ، گاز/مایع را انتخاب کنید .
5
از لیست ρ ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، rhoC را تایپ کنید .
6
از لیست p ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، CpC را تایپ کنید .
جریان آشفته، K- ε (SPF)
خواص سیالات 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)>Turbulent  Flow،  k- ε  (spf) روی Fluid  Properties  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای ویژگی‌های سیال  ، قسمت ویژگی‌های سیال را پیدا کنید .
3
از لیست μ ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، muC را تایپ کنید .
اضافه کردن مطالعه
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود .
2
به پنجره Add  Study بروید .
3
زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Stationary را انتخاب کنید .
4
روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
مطالعه 5
مرحله 1: ثابت
1
در پنجره تنظیمات برای Stationary ، قسمت Values  ​​of  Dependent  Variables را پیدا کنید .
2
مقادیر اولیه  متغیرهای حل شده برای زیربخش را بیابید . از لیست تنظیمات ، کنترل کاربر را انتخاب کنید .
3
از لیست روش ، راه حل را انتخاب کنید .
4
از لیست مطالعه ، مطالعه  3:  آب،  ثابت  2 را انتخاب کنید .
5
در پنجره Model  Builder ، روی Study  5 کلیک کنید .
6
در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، Study 5: Glycol and Water, Constant Properties را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
7
بخش تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . تیک Generate defaults defaults را پاک کنید .
8
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
دما را برای کیس با مقادیر متوسط ​​برای خواص مخلوط رسم کنید.
نتایج
درجه حرارت
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Results روی دما کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 2D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از لیست مجموعه داده ، مطالعه  5:  گلیکول  و  آب،  خواص ثابت  / راه حل (sol7) را انتخاب کنید .
4
در نوار ابزار دما ، روی  Plot کلیک کنید .
دمای خروجی، میانگین افت فشار و میانگین چگالی خروجی را محاسبه کنید.
ارزیابی امتیاز 1
1
در نوار ابزار نتایج ، روی  Point  Evaluation کلیک کنید .
2
فقط نقطه 6 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای ارزیابی نقطه  ، قسمت عبارات را پیدا کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
تی
ک
5
قسمت Data را پیدا کنید . از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  3:  آب/محلول   (sol3) را انتخاب کنید .
6
 روی ارزیابی کلیک کنید .
7
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
8
کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس New  Table را انتخاب کنید .
9
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.15  m/s  (sol5) را انتخاب کنید .
10
کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس New  Table را انتخاب کنید .
11
از لیست مجموعه داده ، مطالعه  5:  گلیکول  و  آب،  خواص ثابت  / راه حل (sol7) را انتخاب کنید .
12
کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس New  Table را انتخاب کنید .
خط میانگین 2
1
در نوار ابزار نتایج ، روی  More  Derived  Values ​​کلیک کنید و Average> Line  Average را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 2 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای میانگین خط  ، قسمت عبارات را پیدا کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
پ
پا
5
قسمت Data را پیدا کنید . از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  3:  آب/محلول   (sol3) را انتخاب کنید .
6
در کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس جدول   –  Point  Evaluation  1 را انتخاب کنید .
7
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
8
در کنار  ارزیابی کلیک کنید ، سپس جدول   –  ارزیابی امتیاز  1 را انتخاب کنید .
9
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.15  m/s  (sol5) را انتخاب کنید .
10
در کنار  ارزیابی کلیک کنید ، سپس جدول   –  ارزیابی امتیاز  1 را انتخاب کنید .
11
از لیست مجموعه داده ، مطالعه  5:  گلیکول  و  آب،  خواص ثابت  / راه حل (sol7) را انتخاب کنید .
12
در کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس جدول   –  Point  Evaluation  1 را انتخاب کنید .
خط میانگین 3
1
در نوار ابزار نتایج ، روی  More  Derived  Values ​​کلیک کنید و Average> Line  Average را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 11 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای میانگین خط  ، قسمت عبارات را پیدا کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
ht.rho
کیلوگرم بر متر ^ 3
5
قسمت Data را پیدا کنید . از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  3:  آب/محلول   (sol3) را انتخاب کنید .
6
در کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس جدول   –  Point  Evaluation  1 را انتخاب کنید .
7
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.0  m/s  (sol6) را انتخاب کنید .
8
در کنار  ارزیابی کلیک کنید ، سپس جدول   –  ارزیابی امتیاز  1 را انتخاب کنید .
9
از فهرست مجموعه داده ، مطالعه  4:  گلیکول  و  آب  / Vel   1.15  m/s  (sol5) را انتخاب کنید .
10
در کنار  ارزیابی کلیک کنید ، سپس جدول   –  ارزیابی امتیاز  1 را انتخاب کنید .
11
از لیست مجموعه داده ، مطالعه  5:  گلیکول  و  آب،  خواص ثابت  / راه حل (sol7) را انتخاب کنید .
12
در کنار  Evaluate کلیک کنید ، سپس جدول   –  Point  Evaluation  1 را انتخاب کنید .