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間接空冷機(jī)組噴霧冷卻增效的優(yōu)化研究

發(fā)布時(shí)間:2023-04-10 17:34
  空冷塔由于其顯著的節(jié)水特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用,但是由于其冷卻介質(zhì)為空氣,所以其工作性能極易收到環(huán)境空氣溫度的影響。特別是在夏天非常高溫的時(shí)段,空冷塔的散熱能力受到很大的限制,從而降低電廠的發(fā)電效率,但這段時(shí)間正是夏季的用電高峰,因此造成很多經(jīng)濟(jì)損失。在夏天高溫情況下,可以通過噴霧冷卻對(duì)空冷塔進(jìn)口空氣進(jìn)行預(yù)冷,從而增強(qiáng)空冷塔的換熱能力。噴霧增濕預(yù)冷具有方便、成本低、便于運(yùn)行和維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),并且只需要少量的水就可以顯著提高夏季用電高峰電廠發(fā)電效率,已經(jīng)在一些空冷機(jī)組中應(yīng)用?绽錂C(jī)組按照通風(fēng)方式分為直接空冷機(jī)組和間接空冷塔,直接空冷機(jī)組的通風(fēng)方式為風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng),間接空冷塔是利用空氣的密度差使其自然通風(fēng)。目前的噴霧增濕技術(shù)主要是應(yīng)用在直接空冷機(jī)組中,間接空冷塔很少有應(yīng)用。并且很多的應(yīng)用只是隨意將噴嘴布置在散熱器前方,并沒有對(duì)其布置進(jìn)行優(yōu)化,造成了很多不必要的浪費(fèi),同時(shí)降溫效果也不均勻,造成局部強(qiáng)化,有些最需要強(qiáng)化換熱的散熱器部分并沒有被冷卻,強(qiáng)化效果大打折扣。本研究的目的就是優(yōu)化預(yù)冷噴嘴的水量與布置位置,利用最小的耗水量、最少的噴嘴布置數(shù)量,達(dá)到最優(yōu)的冷卻塔增效效果。因此,本文利用數(shù)值計(jì)算的方法,對(duì)哈...

【文章頁(yè)數(shù)】:146 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 課題研究意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 噴霧預(yù)冷基礎(chǔ)研究
        1.3.2 噴霧預(yù)冷在工程中的應(yīng)用
        1.3.3 空冷塔應(yīng)用噴霧冷卻的研究
    1.4 論文主要內(nèi)容
第二章 間接空冷機(jī)組噴霧冷卻的降溫機(jī)制與數(shù)學(xué)建模
    2.1 噴霧降溫原理
        2.1.1 液滴蒸發(fā)傳熱傳質(zhì)模型
        2.1.2 液滴傳熱傳質(zhì)系數(shù)的確定
        2.1.3 液滴運(yùn)動(dòng)模型
        2.1.4 阻力系數(shù)的確定
        2.1.5 噴水量計(jì)算
    2.2 計(jì)算流體力學(xué)基礎(chǔ)
    2.3 兩相流模擬
        2.3.1 霧滴軌道數(shù)學(xué)模型
        2.3.2 空氣和液滴顆粒之間的耦合
        2.3.3 求解設(shè)置
    2.4 計(jì)算控制方程
        2.4.1 連續(xù)相(空氣)
        2.4.2 離散相方程(液滴)
    2.5 本章小結(jié)
第三章 無(wú)風(fēng)工況下空冷機(jī)組噴霧系統(tǒng)的數(shù)值模擬與優(yōu)化
    3.1 間接空冷系統(tǒng)流動(dòng)和換熱特性
        3.1.1 間接空冷系統(tǒng)數(shù)值模型建立
        3.1.2 無(wú)風(fēng)狀態(tài)下空冷塔流動(dòng)和換熱結(jié)果
    3.2 噴嘴在塔內(nèi)的布置
        3.2.1 噴霧增濕用小塔模型介紹
        3.2.2 流量60g/s噴嘴模擬結(jié)果
        3.2.3 流量200g/s噴嘴塔內(nèi)噴霧降溫情況
        3.2.4 噴嘴在不同高度和半徑的計(jì)算工況
    3.3 每個(gè)半徑和高度上噴嘴降溫詳細(xì)分析
        3.3.1 外緣部分噴嘴降溫和液滴軌跡分析
        3.3.2 R35噴嘴位置比較
        3.3.3 R25位置噴嘴降溫和液滴軌跡分析
        3.3.4 R15位置噴嘴降溫和液滴軌跡分析
        3.3.5 R45噴嘴位置比較
    3.4 各個(gè)半徑的噴嘴組合的降溫結(jié)果分析
        3.4.1 每個(gè)半徑最優(yōu)噴嘴位置
        3.4.2 所有組合的噴嘴降溫效果對(duì)比
            3.4.2.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)
            3.4.2.2 指標(biāo)分析
    3.5 本章小結(jié)
第四章 側(cè)風(fēng)工況下空冷機(jī)組噴霧系統(tǒng)的數(shù)值模擬與優(yōu)化
    4.1 側(cè)風(fēng)下間接空冷單元模型的建立
        4.1.1 空冷塔模型的建立
        4.1.2 空冷塔流動(dòng)和換熱模擬結(jié)果分析
    4.2 側(cè)風(fēng)下噴霧增濕的優(yōu)化
        4.2.1 多處布置探究側(cè)風(fēng)下液滴的飛行軌跡和覆蓋區(qū)域
        4.2.2 基于液滴分布規(guī)律的噴嘴布置策略
        4.2.3 不同位置降溫效果分析對(duì)比
    4.3 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 本文主要結(jié)論
    5.2 本文的創(chuàng)新點(diǎn)
    5.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間的主要成果
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本文編號(hào):3788538

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