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文檔簡介
1、換熱器廣泛應用于化工、石油、電力、動力、能源、動力機械等眾多工業(yè)領域。換熱器工作性能的好壞對于這些行業(yè)的生產(chǎn)效率、經(jīng)濟效益有著十分重要的影響。由于換熱器幾何結構、內(nèi)部流動和換熱過程復雜,數(shù)值模擬的方法已經(jīng)成為研究換熱器內(nèi)部流動和傳熱特性的重要手段之一。本文以常用的管殼式換熱器(弓形折流板換熱器)作為重點研究對象,在改變折流板結構的情況下,對管殼式換熱器殼程流動和換熱進行了三維數(shù)值模擬。
本文通過對復雜物理模型的簡化,采用計
2、算流體力學軟件FLUENT所提供的標準K-ε兩方程模型作為計算模型,應用壓力修正的SIMPLE算法進行求解。
換熱器內(nèi)部的熱交換是一個管內(nèi)外流體借助換熱管壁相互作用的復雜過程,為了避免采用定壁溫假設的方法對管內(nèi)傳熱的影響的忽視,在研究殼程流動與換熱的計算中,同時考慮了管程流體流動和換熱對殼程的影響。在不同管程工況下,使用管程流體與殼程流體耦合計算的方法進行模擬計算。并且與僅考慮殼側(cè)流體流動與傳熱的定壁溫假設計算方法進行對比
3、。發(fā)現(xiàn)兩種計算的結果存在較大差異。而且這種差異隨著管程流體流量的增加會慢慢減小。與傳熱學基礎理論和實際情況吻合較好。雖然由于考慮了管內(nèi)流動可能使管內(nèi)傳熱的計算結果與實際換熱情況出現(xiàn)偏差,對以上兩種計算方法的比較產(chǎn)生影響,但是能夠揭示這兩種方法的差異和計算結果隨流體工況的變化情況。通過比較,本論文認為:同時考慮殼側(cè)和管側(cè)流動與傳熱的計算方法,更有助于揭示換熱器局部溫度場變化的實際情況。因此本文后面幾章的模擬就算均采取關內(nèi)外流體耦合計算的方
4、法進行。
本文模擬研究的重點在折流板結構變化對換熱器流動與換熱影響。在相同換熱器外部尺寸條件下,通過折流板數(shù)量和高度的變化來進行分析。得到了不同工況下,幾種換熱器結構的殼側(cè)流體溫度場、壓力場。并且得出殼程進出口溫度、壓降、以及管程流體進出口溫差、換熱系數(shù)隨殼側(cè)流量變化的特性曲線。
在評價換熱器性能的指標中,h/△P指標是常用的一種方法,本文通過幾種工況下,不同折流板結構的h/△P值的對比,得出換熱器性能指數(shù)隨
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