供印度阿尼達鍋爐用三通
本文通過對徑向引入,引出的三通結構進行的數值模擬研究,發現在三通附近,流場的變化非常強烈,有非常明顯的三個回流區存在.
在大容量電站鍋爐中,復雜的過熱器和再熱器系統經常因各種熱偏差原因發生超溫爆管事故,流量分配不合理是其主要原因之一。為避免這類事故的發生,xc流量分配不合理導致的安全隱患,提高過熱器和再熱器系統的經濟性和可靠性十分必要,設計過熱器和再熱器時要盡量保證三通集箱系統中流量分配合理性,而這一保證的前提是對三通結構集箱中靜壓分布的準確把握和三通附近回流區對流量分配的影響的把握。對于徑向引入引出的三通結構,由于三通附近回流區的存在,對該區域的流量分配產生了嚴重影響,但目前的各種流量分配計算方法往往忽略了這一重要因素的影響。 本文針對大容量電站鍋爐中過熱器和再熱器集箱的徑向引入、引出的三通結構進行數值模擬,運用FLUENT軟件,研究了穩態工況下徑向引入引出的三通結構的靜壓分布特點、流動機理、三通附近區域的流態對流量分配的影響以及側母線上的靜壓分布進行分析。 本文通過對徑向引入、引出的三通結構進行的數值模擬研究,發現在三通附近,流場的變化非常強烈,有非常明顯的三個回流區存在,這三個回流區的共同作用決定了三通效應的影響模式;回流區的影響范圍不超過2D(D為徑向引入管的直徑);在遠離三通一定的區域,蒸汽流逐漸平穩;本文的研究表明,徑向引入引出的三通結構的三通效應是普遍現象,但三通效應的影響范圍有限,其影響強弱跟三通結構形式有關。通過對三通結構形式進行合理改進,可以弱化三通附近回流區對流量分配的影響。本文提出兩種改進后的球型三通和弧型三通結構,并研究了這兩種形式的三通結構的流場特點,研究結果表明,這兩種改進后的結構都能很好地優化三通附近流場,改善回流區對集箱流量分配的影響,有推廣應用價值。