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廣一水泵廠丨冷卻塔動(dòng)力特性及水泵數(shù)值模擬研究成果和創(chuàng)新

2017-04-06 09:59  瀏覽:362257
搜礦價(jià):
1000.00元/臺(tái)
品牌:
廣一水泵
制造商:
商家未填寫制造商
適用環(huán)境:
商家未填寫適用環(huán)境
安標(biāo)證號(hào):
商家未填寫安標(biāo)證號(hào)
起訂:
1 臺(tái)
供貨總量:
100000000 臺(tái)
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
協(xié)商待定
所在地:
廣東 廣州市
有效期至:
長期有效
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 項(xiàng)目組主要針對(duì)適用于內(nèi)陸核電重要廠用水系統(tǒng)的鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算。在對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的應(yīng)用、結(jié)構(gòu)、工作原理等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,建立了塔內(nèi)外氣流運(yùn)動(dòng)的數(shù)值計(jì)算模型,利用Fluent軟件,采用標(biāo)準(zhǔn)k一e兩方程湍流模型,對(duì)冷卻塔周圍及塔內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)在不同塔型條件及水泵不同填料阻力系數(shù)下進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,得到了冷卻塔內(nèi)速度場及壓力場分布圖。并計(jì)算分析了風(fēng)機(jī)進(jìn)口段、冷卻塔進(jìn)風(fēng)段、填料、出口收縮段、水泵出口等區(qū)域的阻力系數(shù)以及填料上、下斷面風(fēng)速分布均勻性隨出口收縮段高度位置、出口收縮角的大小、填料底高度及填料阻力的變化規(guī)律。廣一水泵廠得出主要結(jié)論如下:

1、水泵出口收縮段高度位置影響冷卻塔出口收縮段的阻力進(jìn)而影響冷卻塔總阻力,隨位置增高阻力減小并逐漸趨于穩(wěn)定;它不影響填料下斷面風(fēng)速分布均勻性,但影響填料上斷面風(fēng)速分布的均勻性,位置越高風(fēng)速分布越均勻。綜合考慮,當(dāng)相對(duì)高度HC/HCO在0.96-1.05之間,約在收水器上1.60m-2.90m,即能保證塔內(nèi)阻力系數(shù)較小又能保證填料斷面風(fēng)速分布較為均勻,水泵動(dòng)力塔型達(dá)到最優(yōu)。

2、出口收縮角大小影響冷卻塔出口收縮段的阻力進(jìn)而影響冷卻塔總阻力,收縮角越大阻力越小,但填料上風(fēng)速分布均勻性越差,而填料下風(fēng)速分布均勻性不受收縮角大小的影響。綜合考慮,當(dāng)相對(duì)收縮角HCO/HGO在0.93-1.05之間時(shí),出口收縮角a約在24°-32°時(shí),即能保證塔內(nèi)阻力系數(shù)較小又能保證填料斷面分布相對(duì)均勻,廣一離心泵動(dòng)力特性達(dá)到最優(yōu)。

3、填料底高度不影響冷卻塔的阻力及填料上風(fēng)速分布的均勻性,但影響填料下風(fēng)速分布均勻性,填料底位置越高離進(jìn)風(fēng)口上沿越遠(yuǎn)風(fēng)速分布均勻性越好,但同時(shí)水泵揚(yáng)程也就越高。綜合考慮,認(rèn)為填料底高度距進(jìn)風(fēng)口上沿約1.50m比較合適。

4、不同填料阻力系數(shù)對(duì)冷卻塔的阻力及均勻性的影響規(guī)律一致,但是填料阻力系數(shù)越小,風(fēng)速分布均勻性越差。

5、最后,總結(jié)給出了鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔各區(qū)域的阻力系數(shù)計(jì)算公式:可知水泵進(jìn)口段阻力主要為幾何阻力,約為2.10,其中風(fēng)筒進(jìn)口氣流轉(zhuǎn)彎的阻力系數(shù)比直角進(jìn)口的阻力系數(shù)小約0.17-0.28;冷卻塔進(jìn)風(fēng)段阻力系數(shù)與填料阻力系數(shù)呈線性關(guān)系,且比規(guī)范中所給公式計(jì)算結(jié)果更安全可靠;淋水填料阻力、淋水阻力、配水系統(tǒng)、收水器阻力的計(jì)算可參考目前抽風(fēng)式冷卻塔相應(yīng)部分的計(jì)算方法來計(jì)算;出口收縮段的阻力系數(shù)與填料阻力系數(shù)、收縮角的大小等因素有關(guān);冷卻塔出口阻力損失要比出口動(dòng)能大,計(jì)算出口阻力時(shí)應(yīng)乘以一個(gè)修正系數(shù),但是該修正系數(shù)與出口風(fēng)速分布的均勻性有關(guān)。

廣一水泵廠研究的創(chuàng)新點(diǎn)主要包括:

1、項(xiàng)目組首次采用流體軟件Fluent對(duì)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性進(jìn)行了研究,獲取各部件的阻力系數(shù),結(jié)果與模型試驗(yàn)吻合良好;

2、首次系統(tǒng)研究了鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性,并得到了各區(qū)域阻力系數(shù)的計(jì)算公式,為核電工程鼓風(fēng)式冷卻塔的設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供了依據(jù)。

項(xiàng)目組對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性做了較為細(xì)致深入的研究,但仍有一些問題需要進(jìn)一步探討:

1、由于時(shí)間的限制,項(xiàng)目組只對(duì)冷卻塔出口收縮段高度位置、出口收縮角大小及填料底高度對(duì)冷卻塔空氣動(dòng)力特性的影響做了研究,并沒有對(duì)廣一化工泵的位置、進(jìn)風(fēng)口的形狀等其它的塔型參數(shù)進(jìn)行研究,以后的研究可在項(xiàng)目組研究的基礎(chǔ)上對(duì)這些塔型參數(shù)進(jìn)行細(xì)化研究。

2、項(xiàng)目組雖然對(duì)某抽風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的流態(tài)及阻力系數(shù)進(jìn)行了對(duì)比,驗(yàn)證了計(jì)算模型與方法的正確性,但并沒有與鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔進(jìn)行驗(yàn)證,將來如果有條件的話可進(jìn)一步與模型試驗(yàn)結(jié)果及實(shí)測結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

3、項(xiàng)目組采用冷態(tài)計(jì)算模型對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的水泵動(dòng)力特性進(jìn)行了研究,給出了冷卻塔的阻力計(jì)算方法及氣流分布特征,但實(shí)際冷卻塔運(yùn)行過程中雨滴對(duì)氣流的影響并沒有得以考慮,以后的研究應(yīng)將雨滴對(duì)氣流分布及阻力的影響深入下去;另外采用冷態(tài)模型來計(jì)算并沒有考慮空氣密度的變化,若采用熱態(tài)模型進(jìn)行計(jì)算可將空氣密度看作變量來考慮,這樣會(huì)和實(shí)際更接近。

如想了解更多關(guān)于廣州廣一泵業(yè)有限公司的信息,可關(guān)注網(wǎng)站:http://www.gygpumps.com  聯(lián)系電話:020-86802766 李先生

 

聯(lián)系電話:020-86802566/ 020-86802766    聯(lián)系手機(jī):13827265823 / 13825759688

聯(lián)系人:李先生                            聯(lián)系QQ:2858083868/187252656

聯(lián)系地址:廣州市科韻南路133號(hào)

 項(xiàng)目組主要針對(duì)適用于內(nèi)陸核電重要廠用水系統(tǒng)的鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算。在對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的應(yīng)用、結(jié)構(gòu)、工作原理等進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,建立了塔內(nèi)外氣流運(yùn)動(dòng)的數(shù)值計(jì)算模型,利用Fluent軟件,采用標(biāo)準(zhǔn)k一e兩方程湍流模型,對(duì)冷卻塔周圍及塔內(nèi)氣流運(yùn)動(dòng)在不同塔型條件及水泵不同填料阻力系數(shù)下進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算,得到了冷卻塔內(nèi)速度場及壓力場分布圖。并計(jì)算分析了風(fēng)機(jī)進(jìn)口段、冷卻塔進(jìn)風(fēng)段、填料、出口收縮段、水泵出口等區(qū)域的阻力系數(shù)以及填料上、下斷面風(fēng)速分布均勻性隨出口收縮段高度位置、出口收縮角的大小、填料底高度及填料阻力的變化規(guī)律。廣一水泵廠得出主要結(jié)論如下:

1、水泵出口收縮段高度位置影響冷卻塔出口收縮段的阻力進(jìn)而影響冷卻塔總阻力,隨位置增高阻力減小并逐漸趨于穩(wěn)定;它不影響填料下斷面風(fēng)速分布均勻性,但影響填料上斷面風(fēng)速分布的均勻性,位置越高風(fēng)速分布越均勻。綜合考慮,當(dāng)相對(duì)高度HC/HCO在0.96-1.05之間,約在收水器上1.60m-2.90m,即能保證塔內(nèi)阻力系數(shù)較小又能保證填料斷面風(fēng)速分布較為均勻,水泵動(dòng)力塔型達(dá)到最優(yōu)。

2、出口收縮角大小影響冷卻塔出口收縮段的阻力進(jìn)而影響冷卻塔總阻力,收縮角越大阻力越小,但填料上風(fēng)速分布均勻性越差,而填料下風(fēng)速分布均勻性不受收縮角大小的影響。綜合考慮,當(dāng)相對(duì)收縮角HCO/HGO在0.93-1.05之間時(shí),出口收縮角a約在24°-32°時(shí),即能保證塔內(nèi)阻力系數(shù)較小又能保證填料斷面分布相對(duì)均勻,廣一離心泵動(dòng)力特性達(dá)到最優(yōu)。

3、填料底高度不影響冷卻塔的阻力及填料上風(fēng)速分布的均勻性,但影響填料下風(fēng)速分布均勻性,填料底位置越高離進(jìn)風(fēng)口上沿越遠(yuǎn)風(fēng)速分布均勻性越好,但同時(shí)水泵揚(yáng)程也就越高。綜合考慮,認(rèn)為填料底高度距進(jìn)風(fēng)口上沿約1.50m比較合適。

4、不同填料阻力系數(shù)對(duì)冷卻塔的阻力及均勻性的影響規(guī)律一致,但是填料阻力系數(shù)越小,風(fēng)速分布均勻性越差。

5、最后,總結(jié)給出了鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔各區(qū)域的阻力系數(shù)計(jì)算公式:可知水泵進(jìn)口段阻力主要為幾何阻力,約為2.10,其中風(fēng)筒進(jìn)口氣流轉(zhuǎn)彎的阻力系數(shù)比直角進(jìn)口的阻力系數(shù)小約0.17-0.28;冷卻塔進(jìn)風(fēng)段阻力系數(shù)與填料阻力系數(shù)呈線性關(guān)系,且比規(guī)范中所給公式計(jì)算結(jié)果更安全可靠;淋水填料阻力、淋水阻力、配水系統(tǒng)、收水器阻力的計(jì)算可參考目前抽風(fēng)式冷卻塔相應(yīng)部分的計(jì)算方法來計(jì)算;出口收縮段的阻力系數(shù)與填料阻力系數(shù)、收縮角的大小等因素有關(guān);冷卻塔出口阻力損失要比出口動(dòng)能大,計(jì)算出口阻力時(shí)應(yīng)乘以一個(gè)修正系數(shù),但是該修正系數(shù)與出口風(fēng)速分布的均勻性有關(guān)。

廣一水泵廠研究的創(chuàng)新點(diǎn)主要包括:

1、項(xiàng)目組首次采用流體軟件Fluent對(duì)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性進(jìn)行了研究,獲取各部件的阻力系數(shù),結(jié)果與模型試驗(yàn)吻合良好;

2、首次系統(tǒng)研究了鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性,并得到了各區(qū)域阻力系數(shù)的計(jì)算公式,為核電工程鼓風(fēng)式冷卻塔的設(shè)計(jì)和優(yōu)化提供了依據(jù)。

項(xiàng)目組對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的空氣動(dòng)力特性做了較為細(xì)致深入的研究,但仍有一些問題需要進(jìn)一步探討:

1、由于時(shí)間的限制,項(xiàng)目組只對(duì)冷卻塔出口收縮段高度位置、出口收縮角大小及填料底高度對(duì)冷卻塔空氣動(dòng)力特性的影響做了研究,并沒有對(duì)廣一化工泵的位置、進(jìn)風(fēng)口的形狀等其它的塔型參數(shù)進(jìn)行研究,以后的研究可在項(xiàng)目組研究的基礎(chǔ)上對(duì)這些塔型參數(shù)進(jìn)行細(xì)化研究。

2、項(xiàng)目組雖然對(duì)某抽風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的流態(tài)及阻力系數(shù)進(jìn)行了對(duì)比,驗(yàn)證了計(jì)算模型與方法的正確性,但并沒有與鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔進(jìn)行驗(yàn)證,將來如果有條件的話可進(jìn)一步與模型試驗(yàn)結(jié)果及實(shí)測結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

3、項(xiàng)目組采用冷態(tài)計(jì)算模型對(duì)鼓風(fēng)式機(jī)械通風(fēng)冷卻塔的水泵動(dòng)力特性進(jìn)行了研究,給出了冷卻塔的阻力計(jì)算方法及氣流分布特征,但實(shí)際冷卻塔運(yùn)行過程中雨滴對(duì)氣流的影響并沒有得以考慮,以后的研究應(yīng)將雨滴對(duì)氣流分布及阻力的影響深入下去;另外采用冷態(tài)模型來計(jì)算并沒有考慮空氣密度的變化,若采用熱態(tài)模型進(jìn)行計(jì)算可將空氣密度看作變量來考慮,這樣會(huì)和實(shí)際更接近。

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