undefined

A novel numerical approach for simulating low-pressure and high-pressure non-equilibrium condensation in real gases

Publiceringsår

2023

Upphovspersoner

Petruccelli Giuseppe; Grönman Aki; Turunen-Saaresti Teemu

Abstrakt

This paper presents a novel numerical approach for simulating rapidly expanding condensing flows across a wide range of thermodynamic conditions, including low-pressure steam, high-pressure steam, and supercritical carbon dioxide. The condensation model considers the non-ideality of the gas during droplet nucleation, and a modified kinetic Hertz-Knudsen droplet growth rate model is proposed. Real gas properties in the supercritical, superheated, and metastable regions are obtained using an in-house Python code and incorporated into the solver via User-Defined Functions as external look-up tables. The numerical model is extensively tested to demonstrate its accuracy and validity, and the results exhibit excellent agreement with experimental data. The model has been implemented in a commercial CFD solver, making it suitable for a range of applications and fluids.
Visa mer

Organisationer och upphovspersoner

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Grönman Aki Orcid -palvelun logo

Petruccelli Giuseppe

Turunen-Saaresti Teemu Orcid -palvelun logo

Publikationstyp

Publikationsform

Artikel

Moderpublikationens typ

Tidning

Artikelstyp

En originalartikel

Målgrupp

Vetenskaplig

Kollegialt utvärderad

Kollegialt utvärderad

UKM:s publikationstyp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Publikationskanalens uppgifter

Förläggare

Elsevier

Artikelnummer

104700

Publikationsforum

58655

Publikationsforumsnivå

2

Öppen tillgång

Öppen tillgänglighet i förläggarens tjänst

Ja

Öppen tillgång till publikationskanalen

Delvis öppen publikationskanal

Parallellsparad

Nej

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

Maskin- och produktionsteknik

Nyckelord

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Förlagets internationalitet

Internationell

Internationell sampublikation

Nej

Sampublikation med ett företag

Nej

DOI

10.1016/j.ijmultiphaseflow.2023.104700

Publikationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling

Ja