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文檔簡介
1、在自然界和社會生活的各個領(lǐng)域,諸如制冷、化工、石油、材料和航空航天等,凝結(jié)現(xiàn)象大量存在。凝結(jié)是一種對流傳熱傳質(zhì)過程,其中伴有氣液相之間的轉(zhuǎn)變,與不帶相變的對流換熱的換熱特性有很大的差別。
大多數(shù)的冷凝器中,工質(zhì)蒸汽在水平管內(nèi)凝結(jié)。根據(jù)蒸汽質(zhì)量流速的大小,水平管內(nèi)流動凝結(jié)換熱一般分為層流膜狀凝結(jié)和強迫對流凝結(jié)。蒸汽在管內(nèi)上部形成層流凝結(jié)液膜出現(xiàn)在蒸汽流速很低的情況下,此時在重力作用下凝結(jié)液向底部流動,聚集在管內(nèi)底部,一些研究人員
2、認為,可以忽略通過底部凝結(jié)液的傳熱。水平管內(nèi)的蒸汽流動在一般實際工程上,具有較高的速度,雷諾數(shù)往往高于35000,屬于強迫流動凝結(jié)過程。因此,研究管內(nèi)強迫流動的凝結(jié)換熱特性是工質(zhì)相變傳熱的一個重要研究內(nèi)容。
采用通用CFD軟件Fluent13.0中的Mixture模型,加入UDF編程,對水蒸汽水平管內(nèi)凝結(jié)換熱進行了數(shù)值模擬和分析,并通過實驗進行了可靠性驗證。得出水平管內(nèi)凝結(jié)液體積分數(shù)分布和換熱系數(shù)隨著蒸汽流速、管壁溫度、壓力和
3、入口過熱度的變化規(guī)律,如下:
(1)在較低蒸汽流速下,液膜分布受重力作用明顯,在管內(nèi)底部分布較多。當蒸汽流速達到12m/s時,形成液橋和氣芯,隨著凝結(jié)液的增加,凝結(jié)液大部分還是沉積在底部。當蒸汽流速高于14m/s時,剪切力成為主要作用力,液膜在管內(nèi)呈環(huán)狀分布,隨著凝結(jié)液量的增加,液體在重力作用下在底部沉積,呈現(xiàn)出底部液膜較厚,頂部較薄的現(xiàn)象。
(2)合理降低管壁溫度,提高蒸汽流速和冷凝壓力,適當增加入口過熱度,都有利
4、于提高水平管內(nèi)凝結(jié)換熱系數(shù)來加強換熱。
搭建了水平管內(nèi)凝結(jié)換熱可視化實驗臺,對不同蒸汽流速、冷卻水溫和入口過熱度下的水平圓管內(nèi)水蒸汽凝結(jié)換熱特性進行了實驗研究和可視化觀察,得出蒸汽流速、冷卻水溫和入口過熱度對水平管內(nèi)凝結(jié)換熱系數(shù)和流型的影響規(guī)律。實驗結(jié)果表明:
1.相同實驗條件下,蒸汽流速越高,凝結(jié)換熱系數(shù)越高;
2.冷卻水溫度越低,換熱溫差越大,凝結(jié)換熱系數(shù)越高;
3.入口過熱度越大,相同位置的
5、凝結(jié)換熱系數(shù)越高;
4.實驗測試所得結(jié)果與Cavallini關(guān)聯(lián)式計算所得結(jié)果最為符合,與Shah關(guān)聯(lián)式所得結(jié)果偏差最大。Shah關(guān)聯(lián)式為水平管內(nèi)冷凝傳熱系數(shù)理論和實驗研究的結(jié)果,但在理論推導中,忽略了軸向壓力梯度引起的冷凝溫度降低;而Cavallini關(guān)聯(lián)式則是通過大量的實驗數(shù)據(jù)擬合得出的,與實驗測試結(jié)果更為符合;
5.模擬結(jié)果與實驗所得結(jié)果值相比,偏高約30~40%。
通過本文的模擬云圖和計算結(jié)果分析,
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