吳昊鵬
摘要:本次研究中,筆者通過(guò)ANSYS NX8.5建模軟件建立了全流路管殼式換熱器流動(dòng)與傳熱模型,模型與實(shí)際換熱器的尺寸相適應(yīng),利用ANSYS Fluent18.1數(shù)值模擬軟件對(duì)管殼式換熱器殼程流體流動(dòng)與傳熱進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,通過(guò)數(shù)值模擬計(jì)算得到速度矢量、溫度場(chǎng)、壓力場(chǎng)等信息,并對(duì)這些信息進(jìn)加以分析來(lái)探索流道中流體的流動(dòng)與傳熱規(guī)律。
關(guān)鍵詞:管殼式換熱器;殼程流體;數(shù)值模擬;流動(dòng)與傳熱
傳統(tǒng)的單弓形折流板管殼式換熱器在石油、化工等領(lǐng)域中的使用占據(jù)主導(dǎo)地位,單弓形折流板管殼式換熱器占整個(gè)換熱器數(shù)量的70%,其具有許多優(yōu)點(diǎn),如結(jié)構(gòu)可靠、設(shè)計(jì)與制造簡(jiǎn)單、耐高溫高壓、適應(yīng)性強(qiáng)、處理清洗方便等,這些優(yōu)點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)節(jié)能上發(fā)揮了很重要的作用,但是隨著時(shí)代的發(fā)展,傳統(tǒng)的單弓形折流板管殼式換熱器傳熱性差、流動(dòng)阻力損失大等缺點(diǎn)的存在使其已經(jīng)不能滿足新的節(jié)能減排形勢(shì)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和CFD的發(fā)展,數(shù)值模擬計(jì)算分析已經(jīng)成為換熱器的研究與設(shè)計(jì)的重要手段,因此,本文采用數(shù)值模擬的方法對(duì)管殼式換熱器殼程流體流動(dòng)與傳熱數(shù)值進(jìn)行研究。
1 幾何模型構(gòu)建與工藝條件
本文研究對(duì)象采用的是單弓形折流板管殼式換熱器模型,它的幾何結(jié)構(gòu)如圖1所示,模型的主要參數(shù)如下:殼體φ115 mm×6.5 mm×1012 mm;換熱管 19 mm×φ12 mm×3 mm;導(dǎo)流筒φ92 mm×1 mm×120 mm;折流板直徑、間距和數(shù)目:φ100 mm×100 mm×5 mm;殼程接管φ32 mm×2.5 mm;折流板圓缺比例 25%;管程介質(zhì)為飽和水蒸氣,殼程介質(zhì)為冷卻水。
通過(guò)Fluent軟件的計(jì)算得到折流板管殼式換熱器的速度矢量圖。殼程中的折流板將殼程流道分成了許多錯(cuò)流區(qū),殼程流體通過(guò)折流板的折流作用后,形成了復(fù)雜的繞流,折流板之前的區(qū)域流體流速較大,傳熱效果明顯;在折流板的背面,流體的流動(dòng)為渦流,因此流體流動(dòng)的速度較慢,換熱效果差,這個(gè)區(qū)域流動(dòng)特性是造成換熱器的傳熱系數(shù)小、傳熱效率低的原因之一。
2.2 換熱器溫度場(chǎng)分析
通過(guò)Fluent軟件的計(jì)算得到折流板管殼式換熱器的流場(chǎng)溫度分布圖,如圖2所示。
通過(guò)溫度分布圖可以看出:
在殼程流體進(jìn)口處的附近區(qū)域溫度較高,且入口端的溫度梯度較大,因此入口端區(qū)域?yàn)閾Q熱器換熱最強(qiáng)烈的區(qū)域,殼程溫度的變化受到折流板的影響而呈現(xiàn)出“Z”字形的變化趨勢(shì),并且由入口端開始,溫度變化的梯度越來(lái)越小。
2.3 換熱器壓力場(chǎng)分析
通過(guò)Fluent軟件的計(jì)算得到折流板管殼式換熱器的流場(chǎng)壓力分布圖,通過(guò)壓力分布圖可以看出:殼程流體壓力降低的梯度較管程流體更大,殼程流體在進(jìn)出口處壓力降低明顯,這種明顯的壓降也體現(xiàn)在折流板的圓缺處,殼程流體壓力損失大,能量損耗高。
3 結(jié)論
對(duì)傳統(tǒng)的單弓形折流板管殼式換熱器進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,通過(guò)計(jì)算得到換熱器的速度矢量圖、溫度分布圖、壓力分布圖,通過(guò)對(duì)這些圖的分析,對(duì)換熱器的傳熱效率低、傳熱系數(shù)小等問題的作了進(jìn)一步的研究,對(duì)傳統(tǒng)換熱器的改進(jìn)有一定的意義,同時(shí)也說(shuō)明數(shù)值模擬計(jì)算對(duì)于換熱器的研究有重要的價(jià)值。
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