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      風(fēng)道式電加熱器溫度場(chǎng)仿真與加熱元件布局優(yōu)化

      2021-02-21 05:14:40王國(guó)慶楊曉波游紹強(qiáng)
      工業(yè)加熱 2021年12期
      關(guān)鍵詞:卡門(mén)電加熱風(fēng)道

      王國(guó)慶,包 坤,楊曉波,游紹強(qiáng),楊 凡

      (1.海裝廣州局駐重慶地區(qū)第一軍事代表室,重慶 402264;2.重慶川儀十七廠有限公司,重慶 400707;3.重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司,重慶 400700)

      風(fēng)道式電加熱器作為清潔、便利的工業(yè)熱源,廣泛應(yīng)用于大型火電廠,石油化工行業(yè)及脫硫、脫硝、廢氣處理行業(yè)。其核心部件電加熱元件一般采用管狀加熱元件,加熱元件在設(shè)備內(nèi)部按照一定規(guī)則進(jìn)行均勻排列,送風(fēng)系統(tǒng)送入的待加熱介質(zhì)從設(shè)備入口進(jìn)入,流經(jīng)加熱元件時(shí),與加熱元件進(jìn)行熱交換獲取熱量,加熱后的介質(zhì)攜帶熱能參與反應(yīng)或向其他設(shè)備提供熱能。加熱元件在設(shè)備中的布局是影響被加熱氣體介吸收熱量的重要因素,本文旨在通過(guò)對(duì)加熱元件在電加熱器風(fēng)道中布局的研究,找出合理的布局方案,提高電加熱器的加熱效率,延長(zhǎng)電加熱設(shè)備的使用壽命。

      1 模型建立

      1.1 確定變量

      風(fēng)道式電加熱器是一種置于風(fēng)管的電加熱裝置,在帶有保溫層金屬外殼內(nèi)布置有多支管狀電加熱元件,其典型結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

      圖1 典型結(jié)構(gòu)示意圖

      由圖1可知,工作狀態(tài)下加熱元件符合流體多圓柱陣列繞流模型,該模型狀態(tài)下氣流在圓柱表面的流動(dòng)情況與圓柱的數(shù)量、排列間距、排列方式以及流體雷諾數(shù)等參數(shù)相關(guān)。加熱器需要?dú)饬髟诩訜崞髑惑w內(nèi)部形成紊流,以便充分接觸加熱元件表面,達(dá)到充分吸收熱量的目的。因氣流本身的特性,在經(jīng)過(guò)加熱元件時(shí)形成的卡門(mén)渦街對(duì)吸熱呈現(xiàn)積極作用,對(duì)于卡門(mén)旋渦引起的共振現(xiàn)象,由于加熱器加熱元件采用橫桿固定的方式連接為一體,一般不會(huì)形成共振,此處不予以考慮??ㄩT(mén)渦街的形成與流體雷諾數(shù)高度相關(guān)[1-2],雷諾數(shù)Re的計(jì)算公式如下:

      (1)

      式中:ρ為流體密度,kg/m3;V為流體平均流速,m/s;D為加熱元件外徑,m;μ為黏度系數(shù),kg/(m·s)。

      相對(duì)于加熱器氣體介質(zhì)流速,空氣運(yùn)動(dòng)學(xué)黏度系數(shù)很小,Re很大,大于108,在超臨界Re范圍內(nèi)。

      在圓柱繞流模型中,圓柱間距L與圓柱直徑D的比值L/D是卡門(mén)旋渦的重要影響因素[3-6],本文模型將以此作為變量,研究不同比值下溫度場(chǎng)的分布情況。

      1.2 基本參數(shù)設(shè)置

      加熱元件選取常用的外徑為16 mm的元件,單支功率1 kW,整體布局如圖2所示。氣流介質(zhì)為空氣,方向設(shè)置為沿X軸正方向,L取值56、64、72、80 mm,即L/D=3.5、4.0、4.5、5.0,結(jié)構(gòu)尺寸如表1所示。

      表1 基本參數(shù)設(shè)置數(shù)值

      圖2 加熱元件布置圖(mm)

      2 仿真結(jié)果

      對(duì)不同的L值進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真,計(jì)算結(jié)果云圖中心剖面圖如圖3所示,氣流方向?yàn)閄軸正方向。

      圖3 溫度云圖

      3 結(jié)果分析

      (1)從右側(cè)低溫區(qū)域變化可以看出,出口區(qū)的溫度均勻性隨L/D值的增加而逐步優(yōu)化,當(dāng)L/D=5.0時(shí),出口處溫度基本均勻,表明該狀態(tài)下氣流在加熱器腔體內(nèi)部得到了充分循環(huán),未形成冷熱分層的層流現(xiàn)象。這是由于當(dāng)2.5≤L/D≤3.5時(shí),兩圓柱之間出現(xiàn)明顯卡門(mén)旋渦,但不會(huì)產(chǎn)生渦脫現(xiàn)象;當(dāng)L/D≥4時(shí),上下圓柱都產(chǎn)生周期性的脫落現(xiàn)象,兩圓柱之間的介質(zhì)流動(dòng)隨著間距的變化產(chǎn)生巨大差別[7],如圖4所示。

      圖4 等渦量線(xiàn)圖

      (2)從計(jì)算結(jié)果云圖中還可清晰地看到高溫區(qū)的分布變化,高溫區(qū)基本集中在腔體頂部,這是由于熱量“向上走”的特性。L/D=3.5時(shí),加熱元件對(duì)介質(zhì)阻力較大,前端頂部的熱量不能及時(shí)帶走,出現(xiàn)集熱現(xiàn)象;隨著L/D增大,渦脫現(xiàn)象加強(qiáng),集熱區(qū)向后移,當(dāng)L/D=5時(shí),集熱區(qū)轉(zhuǎn)移至后端頂部。從這點(diǎn)看,設(shè)備的過(guò)熱保護(hù)溫度計(jì)應(yīng)入口側(cè)靠近頂部的區(qū)域內(nèi)。

      4 結(jié) 論

      (1)加熱元件串列排列的風(fēng)道式加熱器各加熱元件的間距L與外徑D的比值L/D接近5時(shí),氣流能夠形成較強(qiáng)的卡門(mén)渦街脫落現(xiàn)象,該現(xiàn)象能加強(qiáng)氣體介質(zhì)在加熱器腔體內(nèi)部紊流狀態(tài),從而提高吸熱效率。

      (2)當(dāng)L/D接近5時(shí),集熱區(qū)域出現(xiàn)在入口側(cè)頂部,為防止加熱器過(guò)熱而設(shè)置的測(cè)溫點(diǎn)應(yīng)選擇在該區(qū)域內(nèi)。

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