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蛇形管高壓加熱器蒸汽入口區(qū)溫度場(chǎng)研究

2018-10-16 12:10:50張馬駿楊志剛牛忠華
電站輔機(jī) 2018年3期
關(guān)鍵詞:內(nèi)壁邊界條件溫度場(chǎng)

張馬駿,楊志剛,牛忠華

(上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機(jī)廠,上海 200090)

0 概 述

因?yàn)樾履茉礄C(jī)組的占比在逐年上升,火電機(jī)組將會(huì)承擔(dān)更多的調(diào)峰任務(wù)。高效寬負(fù)荷發(fā)電技術(shù),將在電力行業(yè)受到越來(lái)越多的重視,因而也對(duì)高壓加熱器提出了適應(yīng)性需求。蛇形管高壓加熱器憑借其優(yōu)秀的熱彈性和更快的溫升速率,開(kāi)始受到了廣泛的關(guān)注。對(duì)于蛇形管高壓加熱器而言,殼側(cè)大部分承壓件的金屬溫度已與殼體內(nèi)飽和蒸汽的溫度相近,但在蒸汽入口區(qū)域,由于過(guò)熱蒸汽的溫度明顯高于飽和蒸汽的溫度,所以,在該區(qū)域的金屬溫度,也相應(yīng)高于其他區(qū)域的金屬溫度。

在標(biāo)準(zhǔn)GB150.2中規(guī)定[1],碳素鋼和碳錳鋼在高于425℃溫度下長(zhǎng)期使用時(shí),應(yīng)考慮鋼材的石墨化傾向,因此,較高的金屬溫度直接影響了后續(xù)設(shè)計(jì)溫度的設(shè)定和材料的選擇?,F(xiàn)對(duì)蒸汽進(jìn)口區(qū)域的穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)建立簡(jiǎn)化的數(shù)學(xué)模型,分析蒸汽層間隙寬度的變化對(duì)隔熱作用產(chǎn)生的影響,并分析殼體溫度場(chǎng)的分布情況。

1 計(jì)算項(xiàng)中符號(hào)的定義

計(jì)算前,首先定義各計(jì)算項(xiàng)中的符號(hào),分別設(shè)接管內(nèi)徑為Di、接管外徑為Do、接管高度為H、接管溫度為t(x)、管內(nèi)蒸汽溫度為t1、接管底部及筒身內(nèi)壁的蒸汽溫度為t2、接管下半部分溫度為u1(r,z)、筒身溫度為u2(r,z)、管厚度為δ1、蒸汽層厚度為δ2、筒身厚度為δ3、接管導(dǎo)熱系數(shù)為λ、管導(dǎo)熱系數(shù)為λ1、蒸汽層導(dǎo)熱系數(shù)為λ2、筒身導(dǎo)熱系數(shù)為λ3。

2 襯套管結(jié)構(gòu)上的溫度分布

2.1 簡(jiǎn)化后的模型

蒸汽進(jìn)口處的結(jié)構(gòu)和簡(jiǎn)化后的模型,如圖1所示。h1為管內(nèi)壁對(duì)流系數(shù),h2為接管底部及筒身內(nèi)壁對(duì)流系數(shù)。

圖1 襯套管結(jié)構(gòu)及簡(jiǎn)化后的模型

由于蒸汽的導(dǎo)熱系數(shù)比金屬要低很多,蒸汽層能阻擋大部分從過(guò)熱蒸汽傳入的熱量,起到了一定的絕熱作用。在接管部分,大部分的熱流會(huì)從接管頂部自上而下傳導(dǎo),少量的熱量通過(guò)套管和蒸汽層,從接管內(nèi)壁面進(jìn)入接管。因此,可以將其簡(jiǎn)化為自上而下的一維熱傳導(dǎo)問(wèn)題。其中,接管的頂部和底部為一維問(wèn)題的兩個(gè)邊界,均設(shè)置為對(duì)流邊界。從蒸汽層進(jìn)入的熱量,可等效為熱源。

使用常物性、帶熱源的一維穩(wěn)態(tài)熱傳導(dǎo)方程[2](x坐標(biāo)方向自上而下):

(1)

(2)

在式(2)中,等效傳熱系數(shù)包括蒸汽對(duì)流、套管和蒸汽層三層熱阻。

(3)

邊界條件為:

(4)

(5)

式(3)是二階線性齊次微分方程,通解為θ=C1emx+C2e-mx。利用邊界條件可求得C1和C2,得到最終解:

(6)

2.2 不同蒸汽層厚度下的溫度分布

基于常規(guī)的蒸汽進(jìn)口管的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、熱工及材料數(shù)據(jù),選取不同的蒸汽層寬度(0、2.5 mm、5 mm、10 mm、20 mm)。經(jīng)計(jì)算,接管部分的溫度分布,如圖2所示。接管底部位置的溫度隨蒸汽層間隙寬度的變化規(guī)律,如圖3所示。

由圖2可知,設(shè)置蒸汽層間隙,可有效地降低接管溫度。當(dāng)蒸汽層的間隙寬度δ2趨于零時(shí),接管部分僅形成10℃的溫降;而δ2增大到2.5 mm時(shí),在接管上產(chǎn)生了50℃的溫降。

圖2 接管的溫度分布(不同的間隙寬度)

圖3 接管底部溫度隨蒸汽層間隙寬度的變化曲線

隨著蒸汽層間隙寬度δ2的增大,接管部分的溫度分布逐漸趨于線性。即蒸汽層間隙寬度δ2越大,從接管內(nèi)壁面進(jìn)入接管的熱量越小,蒸汽層間隙的絕熱效果越好。當(dāng)蒸汽層間隙寬度δ2約為20 mm時(shí),接管溫度幾乎呈線性降低的。

從圖3可知,當(dāng)蒸汽層間隙寬度較小(<5 mm)時(shí),蒸汽層間隙的隔熱效果對(duì)δ2非常敏感,略微增加δ2的寬度,就能大幅度地降低接管溫度。當(dāng)間隙達(dá)到特定寬度后,其隔熱效果已較顯著,繼續(xù)增加寬度,不再明顯降低接管溫度。

3 筒身溫度分布

3.1 簡(jiǎn)化后的模型

如圖4所示,計(jì)算域包括接管底部以及筒身部分。設(shè)定接管內(nèi)壁面為絕熱邊界,接管底部和筒身內(nèi)壁為對(duì)流邊界。接管上下連接位置為第二類邊界條件,同時(shí)考慮蒸汽溫度t1和該位置的等效換熱系數(shù)he,其余邊界設(shè)定為絕熱邊界。

圖4 筒身溫度分析計(jì)算域與邊界條件

接管與筒身的溫度場(chǎng)控制方程及邊界條件為:

(8)

計(jì)算時(shí)的銜接條件為:

(9)

3.2 方程求解

式(7)、式(8)均為非齊次邊界條件,無(wú)法直接使用分離變量法進(jìn)行求解。由于方程的解是線性的,因此,可使用疊加原理進(jìn)行求解。引入u1=v1+w1和u2=v2+w2,其中v1、w1、v2、w2分別滿足齊次方程和邊界[3]。

3.2.1 求解

v1滿足方程:

(10)

使用分離變量法進(jìn)行求解,令v1=R(r)Z(z),代入式(10),分離得到固有值問(wèn)題:

(11)

和常微分方程:

(12)

計(jì)算得v1的解為:

(13)

3.2.2 求解w1

w1滿足方程:

使用分離變量法進(jìn)行求解,令w1=R(r)Z(z),代入式(14),分離得到固有值問(wèn)題:

(15)

和微分方程:

(16)

計(jì)算得w1的解為:

[λαncos(αnz)+h2sin(αnz)]

(17)

其中αn為方程(18)的第n個(gè)正根。

(18)

在式(17)中:Cn需要利用銜接條件進(jìn)行求解。

3.2.3 求解v2和w2

同理,可以求出v2和w2,分別為:

v2(r,z)=t2

(19)

[λ3βncos(βnz)+h2sin(βnz)]

(20)

其中βn為方程(21)的第n個(gè)正根。K1,K2,I0,I1分別為第一、二類虛變量Bessel函數(shù)。Dn為待定系數(shù),需要利用銜接條件進(jìn)行求解。

(21)

3.2.4 利用銜接條件得到最終解

w1和w2中仍然有待求常量Cn和Dn,需要利用銜接條件進(jìn)行求解。

這里為了使表達(dá)式更加簡(jiǎn)潔,令:

An=K1(αnri)αnI1(αnro)-

I1(αnri)αnK1(αnro)

(23)

Bn=K1(βn(ro+l3))βnI1(βnro)-

I1(βn(ro+l3))βnK1(βnro)

(24)

利用加權(quán)余量方法,求解式(22)的系數(shù),權(quán)函數(shù)為λαncos(αnz)+h2sin(αnz),則可以得到:

(25)

求得Cn與Dk的關(guān)系式:

(26)

這里為了使表達(dá)式更加簡(jiǎn)潔,令:

(27)

(28)

將式(16)、式(17)、式(19)、式(20)代入式(9)中的(v1+w1)|r=ro=(v2+w2)|r=ro,可得:

(29)

為了使表達(dá)式更加簡(jiǎn)潔,令:

(30)

(31)

Pn=K1(αnri)I0(αnr)+I1(αnri)K0(αnr)

(32)

Qn=K1(βn(ro+l3))I0(βnr)+

I1(βn(ro+l3))K0(βnr)

(33)

利用加權(quán)余量方法,求解式(29)的系數(shù),權(quán)函數(shù)為λαkcos(αkz)+h2sin(αz),則可得:

求得Cn與Dk的關(guān)系式為:

(35)

聯(lián)立式(26)、式(35),并選取有限項(xiàng),可得Cn與Dk的線性代數(shù)方程組,求解該方程組,并將結(jié)果代入式(17)、式(22),求出v1、w1、v2、w2。利用u1=v1+w1及u2=v2+w2進(jìn)行計(jì)算,可得最終溫度場(chǎng)的分布云圖。

4 算 例

以某工程實(shí)例進(jìn)行試算,計(jì)算所得的溫度場(chǎng)云圖,如圖5所示。接管與筒身連接處在z坐標(biāo)上的溫度分布曲線,如圖6所示。經(jīng)計(jì)算,筒身(鑲?cè)氕h(huán))連接處的最高溫度,約為446℃,比過(guò)熱蒸汽溫度約低54℃,由于該位置溫度仍然大于425℃,所以需設(shè)置鑲?cè)氕h(huán)結(jié)構(gòu)。

圖5 接管底部與附近筒身的溫度場(chǎng)

圖6 接管與筒身連接處在z坐標(biāo)上的溫度分布曲線

5 結(jié) 語(yǔ)

建立計(jì)算模型后,分析了蒸汽進(jìn)口區(qū)結(jié)構(gòu)對(duì)接管隔熱作用的影響,并計(jì)算了筒身的溫度場(chǎng)。當(dāng)蒸汽層的寬度較小時(shí),若改變蒸汽層的大小,對(duì)隔熱效果的影響非常顯著;當(dāng)間隙達(dá)特定寬度時(shí),再增加間隙寬度已無(wú)法提高隔熱效果。根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知,筒身溫度仍然大于425℃,因此,鑲?cè)氕h(huán)結(jié)構(gòu)是設(shè)計(jì)筒身時(shí)必不可少的組成部分。

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