CORC  > 力学研究所  > 中国科学院力学研究所  > 国家微重力实验室
题名低温射流抑制空间液氢储罐温度分层的数值研究
作者郭斌
答辩日期2020-05-22
文献子类硕士
授予单位中国科学院大学
授予地点北京
导师李凯
关键词微重力,温度分层,低温射流,两相流
其他题名Thermal destratification in hydrogen propellant tank in space by jet injection
学位专业流体力学
英文摘要

液氢是一种常用的沸点低、易蒸发的空间低温推进剂,基于其密度小,热值高,无毒无污染的优势,在未来航天探测任务中有着广阔的应用背景。但是做为一种理想的“未来能源”,氢能源在实现长期存储方面依然存在很大的挑战。当液氢做为空间推进剂存储在储罐中执行空间任务时处于微重力环境,在微重力环境中,一些在地面上的次级作用力如表面张力等会成为主要作用力,而由重力引起的作用力的影响会减小变为次级作用力,因此微重力环境中的储罐内部浮力对流被极大减弱甚至完全抑制,在这种情形下,当储罐壁面存在漏热现象时,储罐内部气液两相流体系会出现环绕漏热源的温度分层现象,引起流体局部过热沸腾,导致储罐内部压力急剧增大,危害系统结构安全,因此非常有必要采取措施抑制储罐内部的温度分层现象,进而实现压强控制。

尽管随着科学技术的进步,科研工作者研发了多种绝热材料避免储罐壁面发生漏热现象,但是目前还是无法做到完全绝热,而且采用绝热材料对于执行长期太空探索任务的航天器会带来负重增加等多方面的不利影响,多年来科研工作者都在尝试探索其他高效的方法避免储罐局部高温区的形成,利用低温射流抑制温度分层现象是一种有效手段。低温流体通过设置在储罐内部的射流喷嘴进入储罐内部并与内部原有的流体混合,促进储罐内部流体流动进而消减储罐内部的局部高温,实现温度的均匀化。本文首先采用全充满的二维缩比储罐模型,对微重力条件下液氢储罐内局部漏热引起的温度分层现象进行了数值模拟,分析了射流喷嘴形状,射流喷嘴在储罐内部位置,入射体积流量等不同低温射流条件对于消除微重力条件下液氢储罐内部温度分层效果的影响。研究得到的主要结论如下:对于同一种形状的射流喷嘴,当入射体积流量相同时,射流喷嘴距离出口位置更近,罐内形成的最终流场整体性更好,低温流体能影响到的区域也更广,因此温度分层消除效果更好;在同等低温射流置换率情况下,改变低温射流速度对温度分层消除效果有影响,但是并不明显。另一方面,当射流喷嘴位于储罐内部同一相对位置且入射流量相同时,圆形低温射流喷嘴低温射流出流方向更集中,罐内流场演变更快,因此消除效果比半球形射流喷嘴更好。文章还对大尺寸储罐对于采用低温射流方法抑制温度分层的模拟结果进行了模拟研究,结果发现对于大尺寸储罐,当采用圆形射流喷嘴时,射流喷嘴的位置对罐体内部温度分层消除效果的影响不是很明显,在本文的大尺寸储罐入射条件下,当低温射流置换率达到2%,即低温射流时间持续700s时,罐体内部温度分层的消除效果最显著;同时,当射流喷嘴位于储罐内部同一相对位置且入射流量相同时,圆形射流喷嘴因出流方向更集中,罐内流场演变更快,温度分层消除效果比半球形射流喷嘴更好,这一点与小尺寸储罐得到的结论是一致的。

为了进一步符合工程实际问题,我们研究了低温射流对大尺寸储罐内部气液两相体系温度分层现象的抑制,主要研究了入射质量流量、储罐填充率等因素对消除温度分层现象的影响。得到的结论如下:当填充比一定时,较高的入射质量流量破坏储罐温度分层,促进罐内流体流动的作用更明显,而且填充率越高,贯穿气相区所需的质量流量越大;当入射质量流量一定时,填充率越低,储罐内部平均温度和平均压强上升速度越快,要抑制其上升速度,需要的入射质量流量越大;在较高入射质量流量下,填充率越小,平均速度曲线越容易变平缓,且平缓后速度值越大;填充率越小,由蒸发引起的质量转移越高。

语种中文
内容类型学位论文
源URL[http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/81921]  
专题力学研究所_国家微重力实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
郭斌. 低温射流抑制空间液氢储罐温度分层的数值研究[D]. 北京. 中国科学院大学. 2020.
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