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具有新型支撐結(jié)構(gòu)換熱器的工作特性與分析

2017-04-11 10:56高秀志牛寧海
電站輔機(jī) 2017年4期
關(guān)鍵詞:殼程錐角傳熱系數(shù)

謝 果,高秀志,牛寧海

0 概述

換熱器是電站輔機(jī)設(shè)備中重要的組成部分,其換熱性能對發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行效率有著十分重要的影響。在電站輔機(jī)設(shè)備中,按照功能區(qū)分,換熱器大致可分為高壓、低壓給水加熱器、給水除氧器、凝汽器、閉式水水換熱器、汽封加熱器、滑油冷卻器等[1-2]。在有關(guān)換熱器的換熱性能、運(yùn)行穩(wěn)定性及制造工藝方面的研究中,有許多文獻(xiàn)提供了可用于工程設(shè)計的寶貴數(shù)據(jù)[3-7]。其中,縱流殼程換熱器是采用新型支撐結(jié)構(gòu)的換熱器,其管束的新型支撐替代了傳統(tǒng)的折流板結(jié)構(gòu),可增強(qiáng)殼程介質(zhì)在流動過程中的小范圍擾動,因此,提高了換熱器殼程的換熱系數(shù),并減小了殼程壓降。

1 殼程縱流換熱器

在國外,對于殼程縱流換熱器的研究較早。在20世紀(jì)70年代,美國某石油公司就推出了折流桿式殼程縱流換熱器,具有優(yōu)良的傳熱性能和水力性能。此后,世界各國對該類型換熱器展開了進(jìn)一步研究。我國于20世紀(jì)80年代初,也開始了該方面的研究,包括繞流管的布置對流場及換熱性能的影響、殼程近壁區(qū)域流動換熱特性、條帶支撐結(jié)構(gòu)換熱器的工作性能等[8-11]。

現(xiàn)以調(diào)研多種縱流殼程換熱器結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出了一種具有新型支撐結(jié)構(gòu)的縱流殼程換熱器的設(shè)計方案。該換熱器結(jié)構(gòu)與常規(guī)的折流桿換熱器相比,其制造加工工藝較為簡單,成本更加低廉,在應(yīng)用上具有一定的潛力。為此,采用FLUENT軟件,對具有不同導(dǎo)流頭支撐結(jié)構(gòu)的換熱單元進(jìn)行了數(shù)值模擬。根據(jù)導(dǎo)流頭前后錐角的變化,研究了不同錐角對換熱單元傳熱系數(shù)和流動阻力的影響,為縱流殼程換熱器的工程運(yùn)用,提供參考。

2 工作原理

具有導(dǎo)流頭支撐結(jié)構(gòu)的縱流殼程換熱器的結(jié)構(gòu),如圖1所示。

圖1 具有新型導(dǎo)流頭支撐結(jié)構(gòu)的換熱器

殼側(cè)介質(zhì)經(jīng)外導(dǎo)流筒進(jìn)入換熱管系區(qū)域后,沿軸向方向流動。由于在換熱管間均布置有導(dǎo)流頭,介質(zhì)流經(jīng)導(dǎo)流頭阻塞區(qū)域時,會伴隨有周期性的加速和減速,形成射流擾動,從而大幅提高管系殼側(cè)的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。此外,該導(dǎo)流頭與換熱管緊密貼合,因此,在換熱管的中間區(qū)域形成了有效支撐。該型換熱器核心零部件的制造難度較低,安裝方便。在設(shè)計上,不用過多考慮管系與殼體的裝配間隙,從而降低了制造及加工成本。

3 CFD優(yōu)化設(shè)計

縱流換熱器的導(dǎo)流頭,是該換熱器的核心零件。導(dǎo)流頭的主要作用有兩點(diǎn),其一,是對管系進(jìn)行支撐。其二,對殼程流體具有阻流作用,使殼程流體產(chǎn)生局部擾動,提高了殼程介質(zhì)整體的換熱系數(shù)。殼程流體經(jīng)導(dǎo)流頭作用后,其尾部產(chǎn)生的脫渦現(xiàn)象,對殼程介質(zhì)的換熱具有重要影響。對換熱的影響程度,由導(dǎo)流頭前、后錐面角度的大小及流道尺寸等因素決定。利用CFD流體計算軟件進(jìn)行模擬計算,取換熱管的外徑為16 mm,換熱管的橋距為20 mm,導(dǎo)流頭的阻流外徑為 11.2 mm,芯桿直徑為 6 mm,僅考慮導(dǎo)流頭錐面角度對尾部脫渦流體的影響。根據(jù)不同角度的導(dǎo)流頭,計算縱流換熱器的換熱效率及流動阻力。

3.1 計算區(qū)域的物理模型

在模擬計算中,以3×3阻流元件為計算單元進(jìn)行計算,以便觀察完整的阻流單元尾部脫渦形態(tài)。流動換熱仿真計算的模型,如圖2所示。模型中,包含9個導(dǎo)流頭,對應(yīng)了9組冷卻管外壁換熱面。計算模型長度為150 mm,導(dǎo)流頭外部支撐面的寬度為16 mm,導(dǎo)流頭距進(jìn)口端面為50 mm。總換熱面積為0.068 m2。

圖2 流動換熱仿真計算模型

3.2 模擬計算及結(jié)果分析

建模后進(jìn)行了網(wǎng)格劃分,將殼程與管程的介質(zhì)定義為水,換熱壁面為不銹鋼。殼程介質(zhì)的進(jìn)口溫度為35℃,流速為0.5 m/s,不銹鋼換熱表面的溫度為65℃。在計算過程中,忽略污垢系數(shù)對換熱效率的影響。

3.2.1計算結(jié)果(錐面角均為45度)

計算所得的截面壓力云圖,如圖3所示。由計算結(jié)果可知,單個導(dǎo)流頭及150 mm流程內(nèi)的介質(zhì)壓降,為620 Pa,壓降主要集中在導(dǎo)流頭前部入口段。

圖3 X=0截面上的壓力云圖

計算所得的截面速度云圖,如圖4所示。根據(jù)計算結(jié)果,殼程介質(zhì)經(jīng)縮口流道后,流體被加速,最大流速為 1.13 m/s。提速比為2.26(最大流速/入口流速)。此外,據(jù)圖4可知,由于導(dǎo)流頭的存在,使流體在流經(jīng)縮放口的過程中,形成了很好的引射流作用,強(qiáng)化了流體的擾動過程。

圖4 Y=0、Z=50 mm截面上的速度云圖

計算區(qū)域內(nèi)流場的速度矢量分布圖,如圖5所示。由圖5可知,在導(dǎo)流頭引射流作用下,殼程流體在很大區(qū)域內(nèi)都存在強(qiáng)烈擾動,因此,該擾流設(shè)計是可行的。統(tǒng)計了最終計算結(jié)果后,得到換熱壁面的總體換熱功率為8 354 W,換熱壁面的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)為 h=Q/(△T×A)=8 354/(57.5×0.068)=4 273.1 W/(℃·m2)。

圖5 計算區(qū)域的速度矢量圖

3.2.2不同錐角對換熱性能的影響

分別按不同的導(dǎo)流頭角度,計算區(qū)域內(nèi)的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。計算所得的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),如表1所示。表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)隨前后錐角變化的曲面圖,如圖6所示。由計算可知,當(dāng)導(dǎo)流頭的角度不同時,區(qū)域內(nèi)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)為4 200~4 400 W/(℃·m2),變化的浮動范圍,約為±2%。同樣,據(jù)計算結(jié)果可知,隨前后錐角角度的增大,換熱系數(shù)也在增加。因?yàn)榍昂箦F角的增大,將加劇流動區(qū)域內(nèi)的紊流強(qiáng)度,削弱流體換熱邊界層的厚度,從而提高了換熱系數(shù)。然而,換熱系數(shù)隨錐角的變化,并不是簡單的線性關(guān)系。在一定范圍內(nèi),增大前后錐角的同時,雖然會增強(qiáng)局部區(qū)域的換熱,但也會使出口射流的影響區(qū)域變小。由圖6可知,在曲面中間位置,存在一條曲線(拐點(diǎn)連線)。在曲線之后,換熱系數(shù)隨前后錐角的增大而提高的趨勢開始變緩。

表1 不同導(dǎo)流頭錐角對應(yīng)的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)單位:W/(℃·m2)

圖6 表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)隨前后錐角變化的曲面圖

3.2.3不同錐角對流動性的影響

評估換熱器性能的優(yōu)劣,除了傳熱性能之外,還包括了介質(zhì)在換熱器中的流動性,即壓降。在模擬計算中,換熱器繞流支撐元件的間距,取150 mm。在工程中,只需要根據(jù)計算結(jié)果乘以換熱器的布置單元個數(shù),即可得換熱器的整體壓降。據(jù)表2可得,單元的壓降均為500~700 Pa,變化浮動的范圍,約為±20%。相比于錐角對表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的影響,錐角對壓降的影響更明顯。區(qū)域內(nèi)壓降隨前后錐角變化的曲面圖,如圖7所示。由圖7可知,區(qū)域內(nèi)的壓降,隨前后錐角的變化整體呈現(xiàn)上升趨勢,前錐角與壓降有著相應(yīng)的變化規(guī)律。前錐角增大,使導(dǎo)流頭的阻流系數(shù)增加,從而導(dǎo)致了壓降增大。后錐角對壓降的影響,不如前錐角的影響那么明顯。在前錐角相等的條件下,壓降通常隨后錐角增加而先增大再減小。后錐角對壓降的影響,可結(jié)合數(shù)據(jù)及圖4可知,當(dāng)后錐角較小時,脫渦流體的流動較為平緩,擾動強(qiáng)度小,擾動區(qū)域大;當(dāng)后錐角較大時,脫渦現(xiàn)象較為劇烈,擾動強(qiáng)度大,但擾動區(qū)域小。因此,壓降與后錐角之間的關(guān)系,也不是簡單的線性關(guān)系。

表2 不同導(dǎo)流頭錐角對應(yīng)的壓降 單位:Pa

圖7 區(qū)域壓降隨前后錐角變化的曲面圖

4 結(jié)語

采用新型支撐結(jié)構(gòu)的縱流殼程換熱器,具有良好的換熱性能。依據(jù)數(shù)值模型,對計算單元內(nèi)的換熱量進(jìn)行了模擬計算,研究了該換熱器殼側(cè)介質(zhì)的流動特性及溫度分布狀態(tài)。經(jīng)分析后認(rèn)為,縱流殼程換熱器具有幾個方面的特性。

(1)新型縱流殼程換熱器,是通過導(dǎo)流頭使流經(jīng)介質(zhì)形成周期性引射流,從而強(qiáng)化了換熱。

(2)換熱器的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)及壓降,均隨前后導(dǎo)流頭錐角的增加而變大。

(3)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)及壓降,隨錐角的大小而變化,但在計算結(jié)果的曲面中間區(qū)域,出現(xiàn)了數(shù)值變化減緩的趨勢。因此,經(jīng)綜合考慮,取前錐角為45°,后錐角為60°,是比較理想導(dǎo)流頭的設(shè)計值。既可確保區(qū)域內(nèi)的換熱效率,還不會有較大的壓降。

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