[转载]COMSOL软件中热分解案例学习

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http://s7/middle/6cc1d6b1tc7fe1d4af146&690
第二个物理场,热传递过程中满足的能量守恒方程为:http://s4/middle/6cc1d6b1tc7fe25c103b3&690,它所满足的边界条件是:入口处温度为300K,圆柱表面温度为325K,出口:能量传递方式全部为对流,所以通过传导的热通量为0,在反应器的平板表面是热绝缘的,也就是通过其法线方向的热通量为0。
第三个物理场,稀物质运移,满足以下质量守恒方程:http://s2/middle/6cc1d6b1tc7fe2777ca81&690,同理,它满足的边界条件为:入口处的浓度为ci=ci,0,出口:只考虑对流传递,所以通过扩散的质量通量为0,反应器平板表面和热圆柱体表面没有质量流出,即质量通量为0。
通过软件的模拟,可以得到以下结果:
(1)下图是流体的速度分布图,由图可知,流体的流速与横截面积有关,通过台阶和热圆柱处的横截面积发生变化,流速也会变化,具体情况是当横截面积变小时,流速增大,且在以上两处流体会发生回流现象。
http://s14/middle/6cc1d6b1tc7fe2c17b52d&690
(2)下图是在受热前不考虑分解反应时的温度分布图,由图可见,在流体经过热圆柱体之前,温度较低基本没有发生改变,当经过热的圆柱体后温度升高,且发生了分解反应会放热所以温度会逐渐升高。http://s6/middle/6cc1d6b1tc7fe2d81ba45&690
(3)下图表示考虑物质的分解反应,且在受热前即发生了部分分解的浓度分布图,可见,经过圆柱体前即在受热前,物质的分解较缓慢,浓度降低较小,受热后发生分解,浓度明显降低,在台阶和壁面处,虽然温度较低,但是由于停留时间比较长,反应的程度较高,所以浓度非常低。http://s11/middle/6cc1d6b1tc7fe2f24ee9a&690
(4)下图为考虑物质的分解反应且在受热前就发生部分分解的温度变化图,可见,随着流体的流动,温度会逐渐增加,但是由于分解较少,产生的反应热较小,所以在受热前的温度升高不大,在经过热的圆柱体后由于较多物质发生反应从而使温度增加较多,甚至高于圆柱体本身的温度。http://s12/middle/6cc1d6b1tc7fe31e3a4eb&690