安诗曼-精芯除湿·致净生活环境温度湿度系统化解决方案供应商

设备选购服务热线:133-6050-3273

工业除湿机

核电汽轮机弯管式汽水分离器的改进结构及其除湿性能

栏目:行业新闻 编辑:weige 来源:网络 热度:0 日期:2024-11-02 19:28:47
信息摘要:
核电汽轮机需在高压缸出口布置汽水分离器,以去除高压缸出口湿度约12%~14%蒸汽中的绝大部分水分。目前常用的是波形板汽水分离器,它的低速特性决定了其尺寸庞大、系统布置复杂、造价高以及系统可靠性低等。ABB公司开发出安装在高、中/低压缸连通管内的高速汽水分离器——弯管式汽水分离器(SCRUPS),并取得了满意的运行经验和效果。这种弯管式汽水分离器的除湿效率并不比常规汽水分离器低,且尺寸小,简

核电汽轮机弯管式汽水分离器的改进结构及其除湿性能

核电汽轮机弯管式汽水分离器的改进结构及其除湿性能

  

  核电汽轮机需在高压缸出口布置汽水分离器,以去除高压缸出口湿度约12%~14%蒸汽中的绝大部分水分。目前常用的是波形板汽水分离器,它的低速特性决定了其尺寸庞大、系统布置复杂、造价高以及系统可靠性低等。ABB公司开发出安装在高、中/低压缸连通管内的高速汽水分离器——弯管式汽水分离器(SCRUPS),并取得了满意的运行经验和效果。这种弯管式汽水分离器的除湿效率并不比常规汽水分离器低,且尺寸小,简化了系统布置,降低了造价,提高了系统的可靠性。

  

  图1是弯管式汽水分离器在汽轮机系统中的布置。预分离器(MOPS)先分离出沿高压缸壁流下的水分,弯管式汽水分离器(SCRUPS)去除湿蒸汽中的水分,蒸汽经再热器(Reheater)加热至一定过热度后送往中/低压缸继续膨胀做功。图2为弯管式分离器的简化结构示意。分离器内装有导流除湿叶栅,蒸汽在除湿叶栅内流动时流向发生偏转,汽流携带的大部分水滴因惯性力作用发生碰撞并沉积在带吸湿槽的除湿空心叶栅上,沉积的水分和少量蒸汽通过吸湿槽吸入叶栅内腔室并分别排出,从而达到除湿的目的。由于技术资料保密等原因,国内目前开发和应用这种分离器存在一定的难度。

  

  图1弯管式汽水分离器在汽轮机系统中的布置

  

  图2弯管式汽水分离器结构简图

  

  本文应用计算流体动力学软件ANSYS-CFX对弯管式汽水分离器和2种改进结构的除湿性能进行了数值计算与分析,揭示了“Z”字形弯管分离器具有最佳的除湿效率和最低的总压损失。

  

  水滴重力忽略不计,模型沿叶高方向对称,取沿叶高一半进行研究能降低网格总数量,提高计算效率。

  

  弯管式汽水分离器内水滴沉积率主要取决于导流除湿叶栅的叶宽、节距、汽流攻角,导流除湿叶栅的前期研究中得到了优化叶型和叶栅参数,即:叶宽为350mm,节距为60mm,冲角为10°。图3为弯管式汽水分离器结构示意。商业软件ANSYSICEM可对分离器各部分单独进行结构化网格划分后再组合计算,根据网格无关性验证,计算时取总网格数约1239万。

  

  图3弯管式汽水分离器结构

  

  不同直径水滴,其沉积机理有所不同,大水滴沉积主要依靠惯性力,小水滴沉积受湍流效应影响很大。弯管式分离器内小水滴汽流跟随性好,沉积量低,因此本文提出了弯管前加旋流装置的组合结构(见图4),来增加汽流湍流度,以提高小水滴沉积率,旋流叶栅结构尺寸参考文献[8]。组合分离器中,旋流器为非结构化网格划分,其余为结构化网格划分,总网格数约1450万。

  

  图4组合分离器结构

  

  研究发现,各种直径水滴的沉积量受汽流偏转角影响很大,且随偏转角的增大而增大,为此本文提出了“Z”字形弯管分离器结构。图5为“Z”字形弯管分离器在汽轮机系统中的布置。

  

  图5“Z”字形弯管分离器在汽轮机系统中的布置

  

  图6为“Z”字形弯管分离器结构示意,其中导流叶栅偏转角为120°,冲角为0°,由90°偏转角叶型改型并用NumecaDesigh3D叶型优化而得,为结构化网格,总网格数约1698万。

  

  图6“Z”字形弯管分离器结构

  

  (a)分离器结构(b)叶栅布置

  

  采用商业软件CFX求解定常三维黏性雷诺平均N-S方程,湍流模型为壁面函数修正的标准-模型。采用IAPWS-IF97标准给定蒸汽的热物理参数。

  

  假定水滴碰撞到叶栅表面时未发生反弹,且被直接捕获,所以采用Lagrangian方法追踪水滴的运动轨迹,采用随机轨道模型修正Lagrangian方法在描述水滴运动上的误差,在运动方程的速度项中通过添加随机速度分量来考虑湍流的影响。

  

  根据Parker等人在平面叶栅上进行的小微粒沉积实验数据,来验证本文计算方法的适用性。采用25万、50万、100万、150万4种网格进行网格无关性验证,计算边界条件按照实验条件给定。

  

  总压损失系数定义为

  

  式中:为进口总压;为当地总压。由于文献[9]中未给出总压损失系数,所以引入外推法来获得的精确解,即

  

  式中:、为2种网格密度时获得的总压损失系数的计算结果;为方程截差阶数;为网格细化比。

  

  沉积率为撞在实验叶栅上的粒子质量与加入的粒子总质量之比。表1为平均总压损失系数和沉积率。由表1可以看出,网格数为100万时,平均总压损失系数的相对偏差Δ和沉积率的相对偏差Δ明显减小,网格数增加到150万时,平均总压损失系数的相对偏差仅减小了0.5%,沉积率的相对偏差仅减小了0.4%。因此,采用100万~150万网格比较合理,既可保证计算的准确性,也能适当减少计算量。

  

  核电汽轮机高压缸出口蒸汽所含水分中二次水滴不足5%,根据临界韦伯数计算,高压缸二次水滴的尺寸与一次水滴相差不大。为简化计算,本文将少部分的二次水滴并入一次水滴。根据文献[12]的试验资料,汽轮机一次水滴群中直径为的水滴群质量与直径等于平均直径的水滴群质量之比近似服从正态分布,即

  

  计算出水滴平均直径后,可求出各种直径水滴的质量及相应的水滴数。

  

  根据1750MW核电汽轮机的相关参数,按文献[11]的方法确定水滴的平均直径为10μm。本文将水滴分为5种直径范围来考核水滴的运动沉积特性,每种范围取其平均值进行计算。水滴的质量流量为.1g/s,每秒有1.×10个水滴进入计算区域,该数目过于庞大,按1∶10比例缩小水滴数目,即取个水滴进行计算。表2为水滴平均直径为10μm时不同水滴直径范围内的水滴数目。

  

  汽相进口给定总压1234.5kPa、总温463.3K、汽流方向、湍流强度及长度;出口给定质量流量424.29kg/s;叶高方向上端面为对称面,其余为壁面;水滴从进口均匀加入,速度为汽相进口速度的80%。

  

  图7为弯管式汽水分离器(简称弯管式分离器)内汽相流线分布。由图7可见,分离器内流速分布较为均匀且在50m/s左右,流线分布良好,汽流沿着圆管轴向流动。

  

  图7弯管式分离器内汽相流线分布

  

  图8为弯管式分离器叶栅中间截面的总压损失系数分布。由图8可见,汽流总压损失主要发生在两组导流除湿叶栅中,对应总压损失系数增大,在圆管和过渡段中汽流总压损失系数基本不变。

  

  图8弯管式分离器叶栅中间截面总压损失系数分布

  

  图9为3种直径水滴在弯管式分离器内的运动轨迹。由图9可见,水滴在经过两组除湿叶栅时数量有所减少,水滴沉积量随着水滴直径的增大而增多。

  

  图93种直径水滴在弯管式分离器内的运动轨迹

  

  图10为组合分离器中汽相流线分布。由图10可见:汽流经过旋流叶栅后流线发生偏转,对应的汽流湍流度增强,紊乱的流场持续到第一组除湿叶栅进口;经过第一组除湿叶栅后,受叶栅整流的作用,流线基本均匀,经过第二组叶栅后流线与圆管轴向几乎一致。

  

  图10组合分离器中汽相流线分布

  

  为了定量说明汽流在两组除湿叶栅前的攻角分布,应用CFX探针功能提取计算结果中的汽流角度,并计算出沿额线分布的汽流攻角大小。图11为应用探针对两组叶栅进行数据提取的位置,图12为组合分离器中汽流攻角分布,其中横坐标相对长度定义为探针位置距叶栅前额线端部的距离与前额线总长之比。由图11、12可以见,两组叶栅进口汽流攻角不再是设计时的10°,第一组叶栅进口汽流攻角的变化范围较大,为-4°~42°,第二组叶栅进口汽流攻角的变化范围较小,为2°~22°。

  

  图13为组合分离器叶栅中间截面的总压损失系数分布。由图13可见,汽流在经过旋流叶栅和两组导流除湿叶栅时都会产生较大总压损失,对应的总压损失系数增大。

  

  图11探针数据提取位置示意图

  

  图12组合分离器中叶栅进口汽流攻角分布

  

  图13组合分离器叶栅中间截面总压损失系数分布

  

  图14为3种直径水滴在组合分离器中的运动轨迹。由图14可见,与弯管式分离器相比,组合分离器中3种直径水滴的沉积量均有所增多,尤其是直径较小的水滴沉积量增加更明显。

  

  图143种直径水滴在组合分离器中的运动轨迹

  

  图15为“Z”字形弯管分离器中汽相流线分布。由图15可见,总体上分离器中流速分布较为均匀,流线分布良好,汽流沿着圆管轴向流动。

  

  图16为“Z”字形弯管分离器叶栅中间截面总压损失系数分布。由图16可见,汽流在经过导流除湿叶栅时总压降低明显,对应总压损失系数增大,在圆管和过渡段中汽流总压损失系数基本不变。

  

  图15“Z”字形弯管分离器中汽相流线分布

  

  图16“Z”字形弯管分离器叶栅中间截面总压损失系数分布

  

  图17为3种直径水滴在“Z”字形弯管分离器中的运动轨迹。由图17可见,与弯管式分离器相比,“Z”字形弯管分离器中不同直径水滴的沉积量均有所增多,尤其是直径较大水滴沉积量增加更明显。

  

  图173种直径水滴在“Z”字形弯管分离器中的运动轨迹

  

  表3为3种分离器水滴沉积数量的统计结果。由表3可见:与弯管式分离器相比,2种改进结构中各种直径水滴的沉积量均有所增多,组合分离器中直径较小水滴的沉积量增加更明显,“Z”字形弯管分离器中直径较大水滴的沉积量增加明显。根据每种直径水滴沉积率及其对应沉积量占总水滴量的质量分数,经加权求和可求得分离器的除湿效率。图18为3种分离器除湿效率和平均总压损失系数对比。由图18可见:弯管式分离器除湿效率和平均总压损失系数分别为79.9%和0.32%,组合分离器分别为85.8%和0.41%,显然在提高除湿效率的同时也增加了总压损失;“Z”字形弯管分离器除湿效率和平均总压损失系数分别为88.9%和0.20%,该分离器在提高除湿效率的同时也大大减小了总压损失。

  

  图183种分离器除湿效率和平均总压损失系数对比

  

  (1)弯管式分离器和“Z”字形弯管分离器中汽相流速比较均匀,汽流基本沿着圆管轴向流动;汽流经过组合分离器的旋流叶栅后流线发生偏转,流场紊乱,流线经过第二组导流除湿叶栅后与圆管轴向基本一致。

  

  (2)与弯管式分离器相比,组合分离器中直径较小水滴的沉积量增加明显,但同时也增加了总压损失;“Z”字形弯管分离器中直径较大水滴的沉积量增加明显,同时大大减小了总压损失。

  

  (3)在除湿效率和平均总压损失系数方面,弯管式分离器分别为79.9%和0.32%,组合分离器分别为85.8%和0.41%,“Z”字形弯管分离器分别为88.9%和0.20%。显然,本文提出的“Z”字形弯管分离器具有较高的除湿效率和较低的总压损失系数,值得推荐。

声明:
本站部分内容和图片来源于互联网,经本站整理和编辑,版权归原作者所有,本站转载出于传递更多信息、交流和学习之目的,不做商用不拥有所有权,不承担相关法律责任。若有来源标注存在错误或侵犯到您的权益,烦请告知网站管理员,将于第一时间整改处理。管理员邮箱:y569#qq.com(#改@)

咨询热线

133-6050-3273

最新资讯

千井除湿机好用吗 千井除湿机性能特点

千井除湿机好用吗 千井除湿机性能特点

阴雨绵绵的天气让人心烦,而且湿哒哒的天气对人的身体不好。对呼吸道也会有一定的影响。所以一台除湿机会让人的体感满意之余,还会心情愉悦。现在小编...
智能除湿机控制系统设计

智能除湿机控制系统设计

摘要本课题将在国内外现有的发展基础上,对目前市面上大多数智能除湿机系统产品的资料进行查阅后,制订了一系列适合于本课题的预期实现目标,并最终成...
浴室除湿机,除湿机冬天

浴室除湿机,除湿机冬天

说到回南天,这简直是南方人的噩梦。身处广州的打工人,住在出租屋里,更是对回南天痛心疾首。每到了这个季节,就只能打开空调除湿,看着快速飙升的电...
地下室如何除湿防潮?EP-12s地下室除湿机方案

地下室如何除湿防潮?EP-12s地下室除湿机方案

地下室的呈现处理了地上停空间不足的难题,可是又呈现了别的的问题,那就是停放在地下室里面的货物,简单遭到湿润的损坏。地下室的湿润的原因是因为会...
电力防潮除湿机/工业防潮除湿机/大连防潮除湿机

电力防潮除湿机/工业防潮除湿机/大连防潮除湿机

主要生产产品有:除湿机,家用除湿机,工业除湿机,防爆除湿机,吊顶除湿机抽湿器,除湿器,抽湿机,干燥机,防潮机等!也可根据客户要求定制壁挂,吊...
江山百分之九十的人对除湿机日常使用都存在误区

江山百分之九十的人对除湿机日常使用都存在误区

误区一:买的除湿产品送到了,赶紧按上试试。新买的防爆除湿机不要马上使用,需要先静置4~6个小时后再开机使用。如果您能保证在运输和装卸过程中没...

推荐资讯

干嘛要挖空心思想怎么在回南天晾干衣服?直接除湿机干衣就行啦!

干嘛要挖空心思想怎么在回南天晾干衣服?直接除湿机干衣就行啦!

除湿机就行了,启动一键干衣功能。然后,你想干嘛干嘛去,多省脑力和时间啊。那么问题来了,现在市场上除湿机的品牌非常多,产品琳琅满目。到底是选哪...
十平方不到的房间湿度94%左右,买300块以内的除湿机有用吗?

十平方不到的房间湿度94%左右,买300块以内的除湿机有用吗?

以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!已购入500左右那款有用效果很好谢谢大家老实说没用过...
洛阳常规水冷调温/降温型除湿机

洛阳常规水冷调温/降温型除湿机

品名:水冷调温型常规除湿机说明:产品特点:1.调温湿机产品,适用于是室温-5~28℃,相对湿度25~75%需要调温湿的使用场合,如粮食种于库...
工业除湿机漏水有什么原因?

工业除湿机漏水有什么原因?

我们在使用工业除湿机的时候,难免会碰到一些小问题,遇到比较多的问题便是工业除湿机漏水问题,下面我们来分析一下工业除湿机漏水有什么原因:第一:...
家用除湿机的作用

家用除湿机的作用

家里太潮湿,容易造成滋生细菌,食物腐败、金属生锈、电器短路、家具衣物发霉,等等各种各样的不良情况,但是除湿机的出现为我们解决了这样的问题,除...
河北邯郸制药仓库除湿机工业级9240C除湿机

河北邯郸制药仓库除湿机工业级9240C除湿机

河北邯郸制药仓库除湿机工业级9240C除湿机基本参数1.调温除湿机产品,适用于是室温-5~28℃,相对湿度25~75%需要调温的使用场合,如...

热门资讯

建一个标准三坐标恒温恒湿实验室需要那些条件

建一个标准三坐标恒温恒湿实验室需要那些条件

建造一个标准的三坐标恒温恒湿实验室需要哪些条件呢?对于企业需求方,也就是我们通常说的甲方需要具备的条件有以下三点首先你所在企业有这样的需求,...
[安诗曼新品恒温恒湿系列]  可程式恒温恒湿试验箱

[安诗曼新品恒温恒湿系列] 可程式恒温恒湿试验箱

一、产品用途可程式恒温恒湿试验箱是模拟温湿度变化环境,适用于检测电子、汽车零部件、橡胶、**、航天科技及通迅器材等产品在温湿度反复变化下的抵...
四大要素让葡萄酒的保存变的更简单

四大要素让葡萄酒的保存变的更简单

1、光度葡萄酒对于光线是很敏感的,葡萄酒酒瓶大多采用不易透光的材料,但是阳光或日光灯等光照还是容易导致葡萄酒变质。很多餐厅的红酒吧为了追求特...
如何选者仓库除湿机?

如何选者仓库除湿机?

除湿机属于强制认证商品(ccc认证),这是确保使用安全的重要标准。我们在选购家用除湿机时一定要认准这个标识,这是选购家用除湿机的第一个、也是...
宁波家用除湿机市场有待进一步培养

宁波家用除湿机市场有待进一步培养

最近几天午后,总会下起雨来,在这提醒大家:下雨时,请勿随意A机(在空旷地带),手机的频率会引雷,前几天就刚看到一妇女在下雨时躲避在树下打手机...
恒温恒湿实验室设计建设方案.doc

恒温恒湿实验室设计建设方案.doc

恒温恒湿实验室设计建设方案#优选恒温恒湿实验室设计建设方案#优选PAGE/NUMPAGES恒温恒湿实验室设计建设方案#优选南京拓展科技有限企...

热点资讯

一台除湿新风机,通风防潮两不误

一台除湿新风机,通风防潮两不误

一台除湿新风机,通风防潮两不误新闻资讯众所周知,一个湿度适宜与空气清新的室内环境,对于保证人体健康有着重要意义,但由于受到地理位置、气候条件...
住一楼用除湿机有用吗 除湿机开耗电量

住一楼用除湿机有用吗 除湿机开耗电量

一、住一楼用除湿机有用吗住在一楼用除湿机其实是很有用的,通常一楼会比较潮湿,而且有些小区的一楼光照不足,房间在很早的时间就开始比较阴暗而且潮...
吸尘器,臭氧机,除湿机,加湿器

吸尘器,臭氧机,除湿机,加湿器

是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业,具有强大的制造能力和开发能力的空气除湿、加湿、净化、清洁、仪器、;空气净化设备专业制造商。...
家用抽湿机帮你解决潮湿烦恼

家用抽湿机帮你解决潮湿烦恼

家用抽湿机帮你解决潮湿烦恼:当初跟老公结婚的时候,因为手头紧,就贪图便宜,买了底层的房子,在陌生的城市,有了自己的小窝,真是一件幸福的事情。...
恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障分析

恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障分析

恒温恒湿箱(高低温试验箱)设备不降温或降温缓慢制冷系统制冷剂量不足(漏氟)制冷系统管路发生脏堵或冰堵向蒸发器供液的电磁阀损坏膨胀阀的流量过大...
嘉兴有售地下室除湿机、湿达快速抽湿机

嘉兴有售地下室除湿机、湿达快速抽湿机

嘉兴有售地下室除湿机、湿达快速抽湿机公司:1.按使用地区气候条件常见气候不外乎以下几种:(1)高温高湿——夏季中的闷热天气;(2)高温低湿—...