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核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其91看片网站视频性能

欄目:行業免费污视频看片APP 編輯:CEO 來源:網絡 熱度:0 日期:2023-04-19 22:50:22
信息摘要:
核電汽輪機需在高壓缸出口布置汽水分離器,以去除高壓缸出口濕度約12%~14%蒸汽中的絕大部分水分。目前常用的是波形板汽水分離器,它的低速特性決定了其尺寸龐大、係統布置複雜、造價高以及係統可靠性低等。ABB公司開發出安裝在高、中/低壓缸連通管內的高速汽水分離器——彎管式

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其91看片网站视频性能

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其91看片网站视频性能

  核電汽輪機需在高壓缸出口布置汽水分離器,以去除高壓缸出口濕度約12%~14%蒸汽中的絕大部分水分。目前常用的是波形板汽水分離器,它的低速特性決定了其尺寸龐大、係統布置複雜、造價高以及係統可靠性低等。ABB公司開發出安裝在高、中/低壓缸連通管內的高速汽水分離器——彎管式汽水分離器(SCRUPS),並取得了滿意的運行經驗和效果。這種彎管式汽水分離器的91看片网站视频效率並不比常規汽水分離器低,且尺寸小,簡化了係統布置,降低了造價,提高了係統的可靠性。

  圖1是彎管式汽水分離器在汽輪機係統中的布置。預分離器(MOPS)先分離出沿高壓缸壁流下的水分,彎管式汽水分離器(SCRUPS)去91看片网站视频蒸汽中的水分,蒸汽經再熱器(Reheater)加熱至一定過熱度後送往中/低壓缸繼續膨脹做功。圖2為彎管式分離器的簡化結構示意。分離器內裝有導流91看片网站视频葉柵,蒸汽在91看片网站视频葉柵內流動時流向發生偏轉,汽流攜帶的大部分水滴因慣性力作用發生碰撞並沉積在帶吸濕槽的91看片网站视频空心葉柵上,沉積的水分和少量蒸汽通過吸濕槽吸入葉柵內腔室並分別排出,從而達到91看片网站视频的目的。由於技術資料保密等原因,國內目前開發和應用這種分離器存在一定的難度。

  圖1彎管式汽水分離器在汽輪機係統中的布置

  圖2彎管式汽水分離器結構簡圖

  本文應用計算流體動力學軟件ANSYS-CFX對彎管式汽水分離器和2種改進結構的91看片网站视频性能進行了數值計算與分析,揭示了“Z”字形彎管分離器具有最佳的91看片网站视频效率和最低的總壓損失。

  水滴重力忽略不計,模型沿葉高方向對稱,取沿葉高一半進行研究能降低網格總數量,提高計算效率。

  彎管式汽水分離器內水滴沉積率主要取決於導流91看片网站视频葉柵的葉寬、節距、汽流攻角,導流91看片网站视频葉柵的前期研究中得到了優化葉型和葉柵參數,即:葉寬為350mm,節距為60mm,衝角為10°。圖3為彎管式汽水分離器結構示意。商業軟件ANSYSICEM可對分離器各部分單獨進行結構化網格劃分後再組合計算,根據網格無關性驗證,計算時取總網格數約1239萬。

  圖3彎管式汽水分離器結構

  不同直徑水滴,其沉積機理有所不同,大水滴沉積主要依靠慣性力,小水滴沉積受湍流效應影響很大。彎管式分離器內小水滴汽流跟隨性好,沉積量低,因此本文提出了彎管前加旋流裝置的組合結構(見圖4),來增加汽流湍流度,以提高小水滴沉積率,旋流葉柵結構尺寸參考文獻[8]。組合分離器中,旋流器為非結構化網格劃分,其餘為結構化網格劃分,總網格數約1450萬。

  圖4組合分離器結構

  研究發現,各種直徑水滴的沉積量受汽流偏轉角影響很大,且隨偏轉角的增大而增大,為此本文提出了“Z”字形彎管分離器結構。圖5為“Z”字形彎管分離器在汽輪機係統中的布置。

  圖5“Z”字形彎管分離器在汽輪機係統中的布置

  圖6為“Z”字形彎管分離器結構示意,其中導流葉柵偏轉角為120°,衝角為0°,由90°偏轉角葉型改型並用NumecaDesigh3D葉型優化而得,為結構化網格,總網格數約1698萬。

  圖6“Z”字形彎管分離器結構

  (a)分離器結構(b)葉柵布置

  采用商業軟件CFX求解定常三維黏性雷諾平均N-S方程,湍流模型為壁麵函數修正的標準-模型。采用IAPWS-IF97標準給定蒸汽的熱物理參數。

  假定水滴碰撞到葉柵表麵時未發生反彈,且被直接捕獲,所以采用Lagrangian方法追蹤水滴的運動軌跡,采用隨機軌道模型修正Lagrangian方法在描述水滴運動上的誤差,在運動方程的速度項中通過添加隨機速度分量來考慮湍流的影響。

  根據Parker等人在平麵葉柵上進行的小微粒沉積實驗數據,來驗證本文計算方法的適用性。采用25萬、50萬、100萬、150萬4種網格進行網格無關性驗證,計算邊界條件按照實驗條件給定。

  總壓損失係數定義為

  式中:為進口總壓;為當地總壓。由於文獻[9]中未給出總壓損失係數,所以引入外推法來獲得的精確解,即

  式中:、為2種網格密度時獲得的總壓損失係數的計算結果;為方程截差階數;為網格細化比。

  沉積率為撞在實驗葉柵上的粒子質量與加入的粒子總質量之比。表1為平均總壓損失係數和沉積率。由表1可以看出,網格數為100萬時,平均總壓損失係數的相對偏差Δ和沉積率的相對偏差Δ明顯減小,網格數增加到150萬時,平均總壓損失係數的相對偏差僅減小了0.5%,沉積率的相對偏差僅減小了0.4%。因此,采用100萬~150萬網格比較合理,既可保證計算的準確性,也能適當減少計算量。

  核電汽輪機高壓缸出口蒸汽所含水分中二次水滴不足5%,根據臨界韋伯數計算,高壓缸二次水滴的尺寸與一次水滴相差不大。為簡化計算,本文將少部分的二次水滴並入一次水滴。根據文獻[12]的試驗資料,汽輪機一次水滴群中直徑為的水滴群質量與直徑等於平均直徑的水滴群質量之比近似服從正態分布,即

  計算出水滴平均直徑後,可求出各種直徑水滴的質量及相應的水滴數。

  根據1750MW核電汽輪機的相關參數,按文獻[11]的方法確定水滴的平均直徑為10μm。本文將水滴分為5種直徑範圍來考核水滴的運動沉積特性,每種範圍取其平均值進行計算。水滴的質量流量為.1g/s,每秒有1.×10個水滴進入計算區域,該數目過於龐大,按1∶10比例縮小水滴數目,即取個水滴進行計算。表2為水滴平均直徑為10μm時不同水滴直徑範圍內的水滴數目。

  汽相進口給定總壓1234.5kPa、總溫463.3K、汽流方向、湍流強度及長度;出口給定質量流量424.29kg/s;葉高方向上端麵為對稱麵,其餘為壁麵;水滴從進口均勻加入,速度為汽相進口速度的80%。

  圖7為彎管式汽水分離器(簡稱彎管式分離器)內汽相流線分布。由圖7可見,分離器內流速分布較為均勻且在50m/s左右,流線分布良好,汽流沿著圓管軸向流動。

  圖7彎管式分離器內汽相流線分布

  圖8為彎管式分離器葉柵中間截麵的總壓損失係數分布。由圖8可見,汽流總壓損失主要發生在兩組導流91看片网站视频葉柵中,對應總壓損失係數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失係數基本不變。

  圖8彎管式分離器葉柵中間截麵總壓損失係數分布

  圖9為3種直徑水滴在彎管式分離器內的運動軌跡。由圖9可見,水滴在經過兩組91看片网站视频葉柵時數量有所減少,水滴沉積量隨著水滴直徑的增大而增多。

  圖93種直徑水滴在彎管式分離器內的運動軌跡

  圖10為組合分離器中汽相流線分布。由圖10可見:汽流經過旋流葉柵後流線發生偏轉,對應的汽流湍流度增強,紊亂的流場持續到第一組91看片网站视频葉柵進口;經過第一組91看片网站视频葉柵後,受葉柵整流的作用,流線基本均勻,經過第二組葉柵後流線與圓管軸向幾乎一致。

  圖10組合分離器中汽相流線分布

  為了定量說明汽流在兩組91看片网站视频葉柵前的攻角分布,應用CFX探針功能提取計算結果中的汽流角度,並計算出沿額線分布的汽流攻角大小。圖11為應用探針對兩組葉柵進行數據提取的位置,圖12為組合分離器中汽流攻角分布,其中橫坐標相對長度定義為探針位置距葉柵前額線端部的距離與前額線總長之比。由圖11、12可以見,兩組葉柵進口汽流攻角不再是設計時的10°,第一組葉柵進口汽流攻角的變化範圍較大,為-4°~42°,第二組葉柵進口汽流攻角的變化範圍較小,為2°~22°。

  圖13為組合分離器葉柵中間截麵的總壓損失係數分布。由圖13可見,汽流在經過旋流葉柵和兩組導流91看片网站视频葉柵時都會產生較大總壓損失,對應的總壓損失係數增大。

  圖11探針數據提取位置示意圖

  圖12組合分離器中葉柵進口汽流攻角分布

  圖13組合分離器葉柵中間截麵總壓損失係數分布

  圖14為3種直徑水滴在組合分離器中的運動軌跡。由圖14可見,與彎管式分離器相比,組合分離器中3種直徑水滴的沉積量均有所增多,尤其是直徑較小的水滴沉積量增加更明顯。

  圖143種直徑水滴在組合分離器中的運動軌跡

  圖15為“Z”字形彎管分離器中汽相流線分布。由圖15可見,總體上分離器中流速分布較為均勻,流線分布良好,汽流沿著圓管軸向流動。

  圖16為“Z”字形彎管分離器葉柵中間截麵總壓損失係數分布。由圖16可見,汽流在經過導流91看片网站视频葉柵時總壓降低明顯,對應總壓損失係數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失係數基本不變。

  圖15“Z”字形彎管分離器中汽相流線分布

  圖16“Z”字形彎管分離器葉柵中間截麵總壓損失係數分布

  圖17為3種直徑水滴在“Z”字形彎管分離器中的運動軌跡。由圖17可見,與彎管式分離器相比,“Z”字形彎管分離器中不同直徑水滴的沉積量均有所增多,尤其是直徑較大水滴沉積量增加更明顯。

  圖173種直徑水滴在“Z”字形彎管分離器中的運動軌跡

  表3為3種分離器水滴沉積數量的統計結果。由表3可見:與彎管式分離器相比,2種改進結構中各種直徑水滴的沉積量均有所增多,組合分離器中直徑較小水滴的沉積量增加更明顯,“Z”字形彎管分離器中直徑較大水滴的沉積量增加明顯。根據每種直徑水滴沉積率及其對應沉積量占總水滴量的質量分數,經加權求和可求得分離器的91看片网站视频效率。圖18為3種分離器91看片网站视频效率和平均總壓損失係數對比。由圖18可見:彎管式分離器91看片网站视频效率和平均總壓損失係數分別為79.9%和0.32%,組合分離器分別為85.8%和0.41%,顯然在提高91看片网站视频效率的同時也增加了總壓損失;“Z”字形彎管分離器91看片网站视频效率和平均總壓損失係數分別為88.9%和0.20%,該分離器在提高91看片网站视频效率的同時也大大減小了總壓損失。

  圖183種分離器91看片网站视频效率和平均總壓損失係數對比

  (1)彎管式分離器和“Z”字形彎管分離器中汽相流速比較均勻,汽流基本沿著圓管軸向流動;汽流經過組合分離器的旋流葉柵後流線發生偏轉,流場紊亂,流線經過第二組導流91看片网站视频葉柵後與圓管軸向基本一致。

  (2)與彎管式分離器相比,組合分離器中直徑較小水滴的沉積量增加明顯,但同時也增加了總壓損失;“Z”字形彎管分離器中直徑較大水滴的沉積量增加明顯,同時大大減小了總壓損失。

  (3)在91看片网站视频效率和平均總壓損失係數方麵,彎管式分離器分別為79.9%和0.32%,組合分離器分別為85.8%和0.41%,“Z”字形彎管分離器分別為88.9%和0.20%。顯然,本文提出的“Z”字形彎管分離器具有較高的91看片网站视频效率和較低的總壓損失係數,值得推薦。

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