99re热视频精品首页-99re热视频在线-99re热视频这里只有精品5-99re热线精品视频-99re热在线观看-99re热在线视频

安詩曼工業除濕機廠家專業生產工業除濕機,家用除濕機,商用除濕機等產品,歡迎來電咨詢定制。 公司簡介 | 研發團隊 | 網站地圖 | xml地圖
安詩曼-精芯除濕·致凈生活環境溫度濕度系統化解決方案供應商
全國咨詢熱線:133-6050-3273
您的位置:新聞資訊 > 行業動態 > 核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

作者:CEO 時間:2023-04-30

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、系統布置復雜、造價高以及系統可靠性低等。ABB公司開發出安裝在高、中/低壓缸連通管

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

核電汽輪機彎管式汽水分離器的改進結構及其除濕性能

  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、系統布置復雜、造價高以及系統可靠性低等。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),并取得了滿意的運行經驗和效果。這種彎管式汽水分離器的除濕效率并不比常規汽水分離器低,且尺寸小,簡化了系統布置,降低了造價,提高了系統的可靠性。

  圖1是彎管式汽水分離器在汽輪機系統中的布置。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)去除濕蒸汽中的水分,蒸汽經再熱器(Reheater)加熱至一定過熱度后送往中/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。分離器內裝有導流除濕葉柵,蒸汽在除濕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并沉積在帶吸濕槽的除濕空心葉柵上,沉積的水分和少量蒸汽通過吸濕槽吸入葉柵內腔室并分別排出,從而達到除濕的目的。由于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系統中的布置

  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種改進結構的除濕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除濕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于導流除濕葉柵的葉寬、節距、汽流攻角,導流除濕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,沖角為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后再組合計算,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,其余為結構化網格劃分,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系統中的布置。

  圖5“Z”字形彎管分離器在汽輪機系統中的布置

  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°,沖角為0°,由90°偏轉角葉型改型并用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,湍流模型為壁面函數修正的標準-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面時未發生反彈,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等人在平面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。

  總壓損失系數定義為

  式中:為進口總壓;為當地總壓。由于文獻[9]中未給出總壓損失系數,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系數的計算結果;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為平均總壓損失系數和沉積率。由表1可以看出,網格數為100萬時,平均總壓損失系數的相對偏差Δ和沉積率的相對偏差Δ明顯減小,網格數增加到150萬時,平均總壓損失系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并入一次水滴。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于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后,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種直徑范圍來考核水滴的運動沉積特性,每種范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,該數目過于龐大,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時不同水滴直徑范圍內的水滴數目。

  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;葉高方向上端面為對稱面,其余為壁面;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面的總壓損失系數分布。由圖8可見,汽流總壓損失主要發生在兩組導流除濕葉柵中,對應總壓損失系數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失系數基本不變。

  圖8彎管式分離器葉柵中間截面總壓損失系數分布

  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,水滴在經過兩組除濕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:汽流經過旋流葉柵后流線發生偏轉,對應的汽流湍流度增強,紊亂的流場持續到第一組除濕葉柵進口;經過第一組除濕葉柵后,受葉柵整流的作用,流線基本均勻,經過第二組葉柵后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除濕葉柵前的攻角分布,應用CFX探針功能提取計算結果中的汽流角度,并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范圍較大,為-4°~42°,第二組葉柵進口汽流攻角的變化范圍較小,為2°~22°。

  圖13為組合分離器葉柵中間截面的總壓損失系數分布。由圖13可見,汽流在經過旋流葉柵和兩組導流除濕葉柵時都會產生較大總壓損失,對應的總壓損失系數增大。

  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面總壓損失系數分布

  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面總壓損失系數分布。由圖16可見,汽流在經過導流除濕葉柵時總壓降低明顯,對應總壓損失系數增大,在圓管和過渡段中汽流總壓損失系數基本不變。

  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面總壓損失系數分布

  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除濕效率。圖18為3種分離器除濕效率和平均總壓損失系數對比。由圖18可見:彎管式分離器除濕效率和平均總壓損失系數分別為79.9%和0.32%,組合分離器分別為85.8%和0.41%,顯然在提高除濕效率的同時也增加了總壓損失;“Z”字形彎管分離器除濕效率和平均總壓損失系數分別為88.9%和0.20%,該分離器在提高除濕效率的同時也大大減小了總壓損失。

  圖183種分離器除濕效率和平均總壓損失系數對比

  (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后流線發生偏轉,流場紊亂,流線經過第二組導流除濕葉柵后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)在除濕效率和平均總壓損失系數方面,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除濕效率和較低的總壓損失系數,值得推薦。

聲明:本站部分內容和圖片來源于互聯網,經本站整理和編輯,版權歸原作者所有,本站轉載出于傳遞更多信息、交流和學習之目的,不做商用不擁有所有權,不承擔相關法律責任。若有來源標注存在錯誤或侵犯到您的權益,煩請告知網站管理員,將于第一時間整改處理。管理員郵箱:y569#qq.com(#改@)
在線客服
聯系方式

熱線電話

133-6050-3273

上班時間

周一到周六

公司電話

133-6050-3273

二維碼
久久久久亚洲国产AV麻豆| 嫩模超大胆大尺度人体写真| 精品久久久久久久久久中文字幕| 亚洲国产欧美在线综合| 老旺大肉蟒进进出出电影免费| CAOPORN免费公开视频| 少妇婬荡久久久久AV无码| 国产在线视欧美亚综合| 在线观看AV网站永久免费观看| 人人爽天天碰狠狠添| 国产日产精品久久久久快鸭| 又大又粗弄得我好爽GIF | 机长脔到她哭H粗话H| 真实国产老熟女粗口对白| 视频一区二区三区日韩| 强奷乱码中文字幕熟女导航| 黑人刚破完处就三P| CHINA末成年VIDEO学生| 幼儿HIPHOP仙踪林的功能| 亚洲国产成人一区二区精品区| 青青人亚洲AV永久无码精品无| 国色天香精品一卡2卡3卡老狼 | 一本久久精品一区二区| 全免费A级毛片免费看| 妺妺窝人体色WWW在线观看婚闹 | 久久精品国产清自在天天线| 波多野结衣人妻厨房大战| 亚洲精品中文字幕乱码| 日韩AV午夜在线观看| 久久青青草原亚洲AV无码| 丰满的继牳3中文字幕系列免费| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 日本午夜免费福利视频| 久久久久人妻精品一区| 经典WC偷窥美女如厕MP4| 成人免费午夜无码视频| 性色欲情侣网站WWW| 欧美日韩国产综合草草| 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频| 国产啪精品视频网站免费| 国产精品无码久久久久成人影院| JEALOUSVUE成熟少归| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 双方夫妻一起互动交流做| 男友把舌头都伸进我的嘴巴里了| 老赵抱着媛媛在厨房做| 免费无码成人AV片在线在线播放| 男人激烈吮乳吃奶视频免费| 黑人与人妻无码中字视频| 韩漫无遮漫画全集观看| 高清毛茸茸的中国少妇| 91人人妻人人澡人人爽精品 | 无遮挡亲胸捏胸免费视频| 人人妻人人澡人人爽人人爱看| 久久精品无码AV| 国产肉体XXXX裸体137大胆| 18禁黄网站男男禁片免费观看| 亚洲成a人片在线观看无码专区| 色诱视频在线观看| 欧美一区二区三区精品视频| 久久综合给合久久国产免费| 国产在线无码视频一区二区三区 | 免费人成视频X8X8入口| 激情综合婷婷色五月蜜桃| 久别的草原在线看电视剧| 国产精品久久无码不卡| www.五月丁香| 动漫AV纯肉无码AV在线播放| AV一本大道香蕉大在线| 婬乱丰满熟妇XXXXⅩ性| 亚洲成AV人片在线观看无码不卡| 亚洲欧美综合人成在线| 亚洲AV无码专区亚洲AV| 无码热综合无码色综合| 日韩无码AV一区二区| 欧美人与禽2O2O性论交| 麻豆亚洲AV熟女国产一区二| 精品亚洲成A人片在线观看| 巨大黑人极品VIDEOS精品| 精品人妻一区二区三区Av| 久久中文字幕AV不卡一区二区| 欧美性猛烈XXXX极品少妇| 少妇WWB搡BBBB搡BBBB| 日本不卡一区二区三区| 偷拍 亚洲 欧洲 综合| 骚片AV蜜桃精品一区| 日本粉色IPHONE| 青草国产超碰人人添人人碱| 体育生爽擼雞巴CHINESE| 色噜噜噜狠狠色一色伊人蜜桃| 无人区一码二码三码四码区别在哪| 亚洲精品AⅤ无码精品| 99久久免费只有精品国产| 8Ⅹ8X擦拨擦拨成人免费视频 | 吃了继兄开的药我做的梦更| YES4444视频在线观看| 111111少妇影院| 短篇公交车高H肉辣全集目录| 国精产品999国精产品官网| 国产三级农村妇女在线| 久久一区二区三区精华液| 日本少妇情视频WWW| 亚洲爆乳AAA无码专区| 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院| 伊人久久大香线焦AV综合影院| XXX激情影院亚洲AV| 国产性色ΑV视频免费| 国产三级在线观看播放| 蜜臀AV网站在线观看| 免费看又黄又爽又猛的视频| 色窝窝亚洲AV网在线观看| 亚洲日韩欧美成人一区二区三区 | 久久久久亚洲波多野结衣| 人人人妻人人澡人人爽欧美一区| 亚洲V国产V天堂A无码二区| 把腿张开让老子臊烂你的视频| 啊灬啊别停灬用力啊公视频| 把腿张开老子臊烂h视频| 国内精品久久久久久不卡影院| 内射丰满熟妇18p一区二区| 午夜三级A三级三点窝| 亚洲国产成人一区二区三区| AV免费网站在线观看| 国产日韩综合一区在线观看| 欧美丰满性久久久久久久| 人人爽人人澡人人人妻| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 菠萝蜜一线二线三线品牌| 精品一区二区三区自拍图片区| 日韩一卡2卡3卡4卡| 性XXXX18免费观看视频| 亚洲男男GAY 18自慰网站| 成人亚洲一区无码久久| 胯下硕大征服冰山女神| 婷婷综合久久狠狠色成人网| 777ZYZ玖玖资源站最稳定网| 国精产品无人区一码二码三蘑菇| 人妻人人澡人人添人人爽| 舔吮着她的乳尖小说| 18禁无遮挡无码网站免费 | 国产亚洲人成在线播放| 亲孑伦视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区AV无码蜜桃| 939W78V78W乳液永久W| 韩国青草自慰喷水无码直播间 | 黑人大雞巴ⅩⅩⅩ| 色噜噜狠狠色综合久色AⅤ网黑| 中文成人无码精品久久久不卡免费| YY8男人的天堂| 久久久亚洲欧洲日产国码二区 | 亚洲 无码 制服 日韩 中文| 北条麻妃国产九九九精品视频| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站 | 无码人妻丰满熟妇啪啪网站| MD豆传媒一二三区| 美女喷水一区国产| 亚洲乱码1卡2卡3乱码在线芒果| 国产精品成人无码久久久| 久久久久久亚洲精品无码| 午夜无码一区二区三区在线观看| 暴躁CSGO妹子| 欧美人与牲动交a欧美精品| 一区二区三区乱码在线 | 中文| 被强迫的爱人 电影| 久久综合伊人77777| 亚洲国产精品久久久久蜜桃网站 | 国产99视频精品免费视频6| 黑人巨大精品欧美黑寡妇| 色婷婷AV一区二区三区浪潮慧瑟| 777米奇色狠狠888俺也去乱| 久久久久久中文字幕有精品| 亚洲AV无码乱码国产麻豆| 99精品人妻无码专区在线视频区| 国产成年女人特黄特色毛片免| 久久精品无码专区免费东京热| 无码专区人妻系列日韩精品少妇| 永久免费AV无码网站在线观看 | 精品国产乱码久久久久久1区2区| 欧美劲爆精品白浆视频网站| 一区二区AV在线| 久久久久亚洲AV成人无码电影| 亚洲春色CAMELTOE一区| 国产午夜鲁丝片AV无码| 无码人妻AV免费一区二区三区| 国产AV无码专区亚洲AVJUL| 浪潮AV激情高潮国产精品没电了 | 狠狠人妻熟妇av又粗又大| 无码G0G0大胆啪啪艺术| 一区二区av在线| 久久国国产免费999| 亚洲精品成人网站在线播放| 韩国三级香港三级日本三级L| 性BBBBBB裸体BBBBB开| 国产猛进猛出又黄又爽又色| 内射人妻无码色AV无码| 中日韩精品无码一区二区三区| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区| 一本无码人妻在中文字幕| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒 | 麻豆日产精品卡2卡3卡4卡5卡 |