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文檔簡(jiǎn)介
1、工業(yè)余熱量大、質(zhì)低、分布廣,特別是在鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、輕工、煤炭等行業(yè),而工業(yè)余熱回收利用率低是我國(guó)能源利用率低的主要原因,所以研發(fā)高效余熱利用技術(shù)是節(jié)能減排的重要途徑。目前對(duì)于高品質(zhì)余熱(溫度>250℃)的利用技術(shù)已經(jīng)逐步成熟,而對(duì)于溫度為60℃~200℃的低品質(zhì)余熱的回收利用方面的研究較少。降膜蒸發(fā)技術(shù)以其小傳熱端差、高傳熱效率被廣泛應(yīng)用于化工、余熱回收領(lǐng)域,本文針對(duì)低品質(zhì)余熱特性,采用CFD數(shù)值模擬的方法,研究低沸點(diǎn)有機(jī)工
2、質(zhì)R113在豎直圓管管內(nèi)降膜流動(dòng)和換熱特性,為開發(fā)設(shè)計(jì)應(yīng)用于低品質(zhì)余熱回收利用的有機(jī)工質(zhì)降膜蒸發(fā)器提供指導(dǎo)。
本文以采用環(huán)形插件式布膜器的豎直圓管作為研究對(duì)象,建立二維幾何模型,利用FLUENT軟件,對(duì)有機(jī)工質(zhì)R113在管內(nèi)降膜流動(dòng)及蒸發(fā)換熱的非穩(wěn)態(tài)過程進(jìn)行了數(shù)值模擬研究。其中,氣-液兩相流的相互作用采用 VOF模型,同時(shí)選用幾何重建(Geo-Reconstruction)技術(shù)捕捉兩相交界面,壓力-速度耦合采用PISO算法,并
3、通過加入udf程序模擬R113表面蒸發(fā)傳熱傳質(zhì)過程。本文的主要研究?jī)?nèi)容分為R113的冷態(tài)成膜數(shù)值模擬和熱態(tài)蒸發(fā)換熱數(shù)值模擬兩部分。冷態(tài)成膜數(shù)值模擬主要研究了R113穩(wěn)定成膜時(shí)的液膜分布和速度分布特性,并模擬研究了噴淋密度、管長(zhǎng)、管徑和布膜環(huán)形間隙對(duì)管內(nèi)液膜成形及膜厚分布的影響。研究結(jié)果表明:液膜流動(dòng)沿管長(zhǎng)方向由穩(wěn)定發(fā)展為波動(dòng),膜厚由均勻變?yōu)楹癖〗惶?,沿流?dòng)方向速度逐漸增大,且增加趨勢(shì)逐步變緩。噴淋密度越大,膜厚越大,且噴淋密度大于1.0
4、62 kg/m·s時(shí)R113能夠穩(wěn)定成膜;在一定噴淋密度下,不同管長(zhǎng)、管徑和布膜環(huán)形間隙時(shí)液膜穩(wěn)定段厚度相等;同時(shí),管徑越小,液膜流動(dòng)越穩(wěn)定,當(dāng)小于某個(gè)值時(shí),膜厚沿壁面均勻分布,存在最佳降膜管徑;液膜波動(dòng)隨著管長(zhǎng)增大而增強(qiáng),管長(zhǎng)大于1.2 m后液膜下段出現(xiàn)飛濺而無法濕潤(rùn)壁面;環(huán)形間隙越小,液膜波動(dòng)越強(qiáng),減小到1.2 mm之后R113無法完整成膜。熱態(tài)蒸發(fā)換熱數(shù)值模擬主要在冷態(tài)成膜的基礎(chǔ)上模擬研究了R113降膜蒸發(fā)換熱特性,并分析了熱流密
5、度、R113入口溫度以及噴淋密度對(duì)管內(nèi)液膜的溫度分布及換熱系數(shù)的影響。研究結(jié)果表明:在加熱壁面過程中,液膜溫度逐漸上升,且上升速度逐步加快,液膜表面溫度和壁面溫度同步變化,均沿管長(zhǎng)方向慢慢增大,而氣相溫度與之變化相反。低噴淋密度下容易出現(xiàn)干燒現(xiàn)象,導(dǎo)致壁面溫度飛升,隨著噴淋密度增大,壁溫和液膜表面溫度逐漸降低并趨于均勻,換熱系數(shù)逐漸減小,但趨勢(shì)變緩,綜合考慮存在最佳降膜蒸發(fā)噴淋密度。熱流密度q對(duì)R113的管內(nèi)降膜蒸發(fā)換熱影響顯著,壁溫和
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