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發布時間:2021-10-09 07:48  
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本課題主要研究原穩站用油油管殼式換熱器的三維數值模擬,換熱器以含砂作為內部換熱介質,考慮換熱面結垢和泄漏的影響,建立管殼式換熱器結垢和泄漏的傳熱模型,借助軟件對換熱器溫度場、流場分布進行模擬,分析結垢厚度、泄漏口尺寸、泄漏口位置、泄漏口數量對換熱器傳熱性能的影響,創新點如下:基于流體力學和傳熱學的流動和傳熱基本公式,建立了管殼式換熱器結垢和泄漏的理論預測數學模型,運用此模型解決了管殼式換熱器結垢及泄漏的理論預測分析。數值計算可以得出換熱器內部的流場、溫度場及壓力等參數的分布,據此,可以詳細分析換熱器內管束結構等布置的合理性、換熱器的換熱情況、換熱性能等。
水冷式冷凝器主要研究內容包括以下三部分:管壁污垢對管殼式換熱器流動傳熱性能的影響規律研宄;換熱面泄漏對管殼式換熱器流動傳熱性能的影響規律研究;在對換熱器結構進行建模時,考慮換熱器入日和出口部分對于一換熱器殼程整體流動特性的影響。基于管殼式換熱器進出口動態參數一溫度、壓力等,對管殼式換熱器內部故障進行診斷評價研宄。本課題結合大慶油田分公司某大隊原穩站用管殼式換熱器的運行特點,針對含砂油含砂油換熱器這一特殊介質,借助軟件,在充分利用已有基本理論和研宄成果的基礎上,對管殼式換熱器結垢和泄漏進行了流動傳熱的數值模擬,分析結垢和泄漏對換熱器流動傳熱性響,研宄結論對利用換熱器熱工參數檢測管壁結垢和泄漏具有一定的理論用。
采用的模型為大慶油田分公司原穩站生產用油一油管殼式換熱器,內部流通介質為,內部含有細沙等雜質,這些雜質也是導致換熱器內部結垢的主要因素。對于管殼式換熱器,換熱管直徑相對很小,數量眾多,容易發生堵塞和結垢,而且對換熱管的清洗和更換十分困難,管殼式換熱器管程內部的流通介質為比較清潔的流體。綜合油一油管殼式換熱器此特點,本課題著重研究換熱器殼程側的結垢。采用的模型為大慶油田分公司原穩站生產用油一油管殼式換熱器,內部流通介質為,內部含有細沙等雜質,這些雜質也是導致換熱器內部結垢的主要因素。
根據大慶油田分公司原穩站油一油管殼式換熱器實體結構尺寸,該換熱器內部結構極為復雜,折流板、換熱管數量眾多,換熱管直徑0.032m,殼程直徑1.4m,換熱器長度為1 Om。換熱器體積巨大,換熱管直徑與換熱器長度的比值小,利用CFD前處理軟件對其進行網格處理困難,網格數量太多,對計算機配置的要求非常高。采用多孔介質模型,對電廠蒸汽冷凝器的工作特性進行了數值模擬計算。
管殼式換熱器運行過程中的速度矢量分布,在換熱器運行過程中,換熱器殼程入口段的速度矢量值在0.5m/s;順著折流板走向,換熱器殼程內砂的速度矢量值相比較大,在I m/s至1.4m/s之問變化,在折流板!目前,油田三次采油中大量應用新型聚合物,導致管殼式換熱器結垢明顯增多,造成換熱熱阻增加、換熱性能降低。幾方的砂速度;在折流板逆向換熱器殼程內介質流動方向的背部,固體砂的速度矢暈值,人約為0.1m/s這是由T一折流板的阻擋作川,降低一r砂的速度當砂粒徑較大,質較大時,砂容易在速度降低區域形成砂分沉積。砂粒徑0.2mm時,管殼式換熱器模擬運行達到穩定的情沉下,換熱器殼程內沿換熱器管民方向各個截而的砂體積分情況。山于此時管殼式換熱器殼程內部流通介質含的砂粒徑非常小,為0.2mm的流動能很好的帶動砂流動,導致換熱器整個砂的體積分布較均勻,整個殼程的含砂量都較小,接近入2類石油。