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              冷凝器廠家服務至上「多圖」

              發(fā)布時間:2021-03-20 23:02  

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              De BF和Catalano LA等人近提出一個新型沉浸粒子換熱器,它使用非常小的固體顆粒作為中間媒介來執(zhí)行兩個氣體在不同的溫度之間流動的熱傳導,開發(fā)了一種一維模型的理論計算換熱管長度,確保規(guī)定的熱交換和評價粒子特性的影響;提供了一個數(shù)值程序設計優(yōu)化熱交換器的其他幾何參數(shù),比如直徑和角度的入口和出口管道和粒子注入模式。對用于火力發(fā)電廠的換熱器,換熱溫度通常提供高于8000C,為了滿足這一條件,熱交換器應該選區(qū)特殊的材料一一陶瓷,Monteiro DB等人門用CFD模擬來評估雷諾數(shù)在500到1500之間時傳熱因子和摩擦因子,比較了模擬結果與實驗數(shù)據(jù)。換熱器是油田化工和其他許多工業(yè)部門廣泛應用的一種通用工藝設備,其中管殼式換熱器在石油化工行業(yè)中應用尤為廣泛。










              對換熱器進行不同工況分析,研究不同工況下?lián)Q熱器的換熱性能。并編寫換熱器的沸騰用戶自定義(模型,將模型導入軟件。分析換熱器出現(xiàn)沸騰工況下內部蒸汽的流動情況,并根據(jù)對模擬結果的研究提出對換熱器的改進措施。通過對模擬結果的分析可知,研究的自然循環(huán)換熱器能及時有效排出堆芯余熱,雖然模擬值和設計值之間有一定誤差,但是誤差很小不影響對換熱器模擬結果的分析。換熱器的復雜結構使換熱器局部產生了“傳熱死區(qū)”和“流動死區(qū)”,這些死區(qū)的存在影響了換熱器內自然循環(huán)的形成。東北大學的尹俊以乂為開發(fā)平臺,利用數(shù)據(jù)庫技術,建立了獨立、幵放、數(shù)據(jù)共享、運行可靠的傳熱介質物理性能數(shù)據(jù)庫,并實現(xiàn)了這些數(shù)據(jù)庫的動態(tài)查詢。當換熱器傳熱進行一段時間后換熱器內的殼側溫度會達到飽和出現(xiàn)沸騰,沸騰產生的大量蒸汽在換熱器的“尖角”處聚,會對換熱器內流體的傳熱和流動特性產生影響。





              基于進出口動態(tài)參數(shù)的管殼式換熱器內部故障診斷預測研究。      

              (1)基于進出口動態(tài)參數(shù),建立管殼式換熱器結垢厚度和泄漏量的理論評價模型,給出評價模型的求解方式;    

              (2)基于分公司某大隊管殼式換熱器運行過程中的進出口動態(tài)參數(shù),分析換熱器內部運行狀況,利用管殼式換熱器結垢和泄漏的理論預測模型進吝分析,給出預測模型應用誤差。    油田原穩(wěn)站油一油管殼式換熱器內部結構復雜,結構尺寸大,采用數(shù)值模擬研究時,對計算機配置要求較高,采用CFD前處理軟件很難對現(xiàn)場實際模型進行網(wǎng)格劃分,為便于研究分析,本課題在研究的過程中,對現(xiàn)場實際換熱器進行模型簡化處理。快速有效識別管殼式換熱器結垢和泄漏故障是縮短維修周期、降低更換換熱管件的基本保障,而管殼式換熱器結垢和泄漏的傳熱特性是開發(fā)相關技術的關鍵所在。    




              本文主要研究管壁污垢對管殼式換熱器流動傳熱性能的影響規(guī)律。考慮管壁污垢傳熱的影響,將污垢當量到管殼式換熱器的換熱管壁,建立管殼式換熱器的三維流動傳熱模型。在此基礎上,建立了管殼式換熱器內兩相流(油一砂)數(shù)學模型一混合模型,包括質量守恒方程、混合模型的動量方程、第二相的體積分數(shù)方程、相對(滑流)速度和漂移速度方程,采用有限體積法離散模型,使用穩(wěn)態(tài)、隱式、分離式求解器,基于交錯網(wǎng)格的SIMPLE算法解決速度壓力藕合問題,研究中砂對換熱器殼程流場的影響,并分析結垢厚度對管殼式換熱器管程、殼程出口溫度和傳熱系數(shù)等參數(shù)的影響。本文以管殼式換熱器結垢和泄漏的傳熱特性為研宄目標,對管殼式換熱器結垢及泄漏模型、求解方法,管殼式換熱器結垢及泄漏預測模型,現(xiàn)場試驗方法進行了研宄。






              隨著結塘厚度的增加,換熱器管程出口溫度升高,殼程出口溫度降低。由于換熱面污據(jù)的存在,增大了換熱面的導熱熱阻,減小了其導熱系數(shù),使管殼程的傳熱系數(shù)降低,從而影響了換熱器的換熱性能。最終導致?lián)Q熱管程出口溫度升高,殼程出口溫度降低。采用換熱器的傳熱系數(shù)作為換熱器換熱效果的評價標準,以此來對比各組結坂工況的換熱器傳熱性能。隨著污振厚度的增加,換熱器的傳熱系數(shù)降低,這是由于污塘的存在,導致了換熱面的導熱熱阻增加,導熱系數(shù)減小,導致的換熱器傳熱系數(shù)降低,換熱效率減小。這說明:隨著換熱面結塘厚度旳增加,換熱器的傳熱性能降低。以實驗裝置中的3處壁溫、污管的出入口溫度、污管中流體的流速和污管熱阻為輸入,建立基于徑向基神經網(wǎng)絡的污垢預測模型,對篩選出的160組數(shù)據(jù)進行預測,與BP網(wǎng)絡相比,該網(wǎng)絡預測污垢熱阻的收斂速度和精度都優(yōu)于BP網(wǎng)絡。且隨著結拒厚度的增加,換熱器傳熱性能的這種降低趨勢越發(fā)平緩。


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