传热学三分螺旋折流板换热器_第1页
传热学三分螺旋折流板换热器_第2页
传热学三分螺旋折流板换热器_第3页
传热学三分螺旋折流板换热器_第4页
传热学三分螺旋折流板换热器_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23三分螺旋折流板换热器陈亚平) 换热器换热器( (热交换器热交换器) )是实现能量传递转换是实现能量传递转换的设备,绝大多数都是管壳式换热器的设备,绝大多数都是管壳式换热器(70%70%左右)。左右)。 管壳式换热器的优点是适合高温高压、管壳式换热器的优点是适合高温高压、处理量大、适用性强、制造方便、结处理量大、适用性强、制造方便、结构简单。构简单。 虽然其紧凑性不如板式换热器和板翅虽然其紧凑性不如板式换热器和板翅式换热器等。式换热器等。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化

2、传热技术2022-6-23弓形折流板换热器传统弓形折流板管壳式换热器存在有流动死区、流传统弓形折流板管壳式换热器存在有流动死区、流动阻力较大、传热系数较低、以及在缺口处管束动阻力较大、传热系数较低、以及在缺口处管束支撑跨距较大,容易诱导管束振动破坏等缺点。支撑跨距较大,容易诱导管束振动破坏等缺点。 死区中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23弓形折流板换热器中的流动螺旋折流板换热器中的流动弓形折流板换热器中的流动螺旋折流板换热器中的流动中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23理想(连续)螺旋折流板换热器 理想螺旋折

3、流板是曲面,制造困难。理想螺旋折流板是曲面,制造困难。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23捷克的Lutcha, J. 等发明的1/4扇形折流板方案 特点:以倾斜平板替代螺旋曲面板。适合用于正方形排列管束方案,用于正三角形排列管束方案时不方便,而后者占管壳式换热器的绝大多数。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23HDS feed/effluent HelitowerGermany.中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23The Helixchanger was inven

4、ted and developed in the Czech Republic. Since the year 1994, ABB Lummus and its licensees offer engineering and manufacturing services for the Helixchanger on a worldwide basis. Some interesting examples: bitumencrude exchanger in the Netherlands, debutanizer reboiler in the USA, crude/hotburns exc

5、hanger in South Arabia, cooling water/hydrocarbon in Belgium, bottoms/steam reboiler in South Africa, crude overhead condenser in Canada, etc. Shell diameters and tube lengths of manufactured Helixchangers range from 203 to 1,950 and from 1,700 to 21,000 mm, respectively.)中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化

6、传热技术2022-6-23螺旋折流板换热器防止结垢的效果 弓形弓形折流折流板使板使用用6 6个个月后月后 螺旋螺旋折流折流板使板使用一用一年后年后中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23正方形排列管束正三角形排列管束对于正三角形排列管束怎么办?中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23相关类比中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23东南大学陈亚平团队的工作成果 三分螺旋折流板换热器结构,设计了三分螺旋折流板换热器结构,设计了1/31/3分区布管分区布管和周向重叠折流板布管方案;

7、和周向重叠折流板布管方案; 分析了三角区流体流动方向,指出非连续螺旋折分析了三角区流体流动方向,指出非连续螺旋折流板换热器的性能可能优于连续性螺旋折流板换流板换热器的性能可能优于连续性螺旋折流板换热器;热器; 指出轴向搭接开启了指向下游通道的捷径,是一指出轴向搭接开启了指向下游通道的捷径,是一种不合理的设计;种不合理的设计; 基于试验研究结果,提出了当量螺旋角决定传热基于试验研究结果,提出了当量螺旋角决定传热性能的观点;性能的观点; 数值模拟研究了二次流和三角区的泄漏。数值模拟研究了二次流和三角区的泄漏。 编制了界面友好的螺旋折流板换热器设计程序。编制了界面友好的螺旋折流板换热器设计程序。中国

8、 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23陈亚平提出三分螺旋折流板方案a. 1/3 分区布管分区布管; b. 中心无管位中心无管位; c. 中心布管周向重叠中心布管周向重叠三分螺旋折流板的对称方案投影图三分螺旋折流板的对称方案投影图不对称对称,扇形折流板对称,扇形折流板中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23相关专利申请 (发明人:陈亚平)发明专利申请:发明专利申请: 三分椭圆螺旋折流板管壳式换热器:申请三分椭圆螺旋折流板管壳式换热器:申请日期:日期:2008-08-1,申请号:,申请号:200810020967.0 一

9、种三分之一扇形螺旋折流板管壳式换热一种三分之一扇形螺旋折流板管壳式换热器:申请日期:器:申请日期:2008-11-7,申请号:,申请号:200810195216.2中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23三分螺旋折流板换热器 1-壳体;壳体;2-管束;管束;3-管板;管板;4-折流板;折流板;5-进、出口接管进、出口接管三分扇形螺旋折流板管壳式换热器本体三分扇形螺旋折流板管壳式换热器本体1/3分区布管中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23三分螺旋折流板周向重叠管束中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术

10、强化传热技术2022-6-231/3椭圆折流板椭圆折流板(左左)1/3扇形折流板扇形折流板(右右)LcLcDDLdLcLdLcLaDLaLdLcLdLcDD DLaLaLdLdLcLcLdLdLcLcLcLcD D中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23三角区的泄漏上、下游通道截面之间上、下游通道截面之间V V型缺口的漏流型缺口的漏流在三角区,k级通道流体向上一级k-1级流动,但上级压力较高流体亦可能反向漏流流体在三角区向上一级的流动使得流速增大,且使折流板壁面上的边界层间断,有利于强化传热。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术

11、2022-6-23折流板轴向搭接时上、下游截面之间折流板轴向搭接时上、下游截面之间X X型缺口处的漏流型缺口处的漏流貌似泄漏面积减少,但存在指向下一级的漏流捷径,必然影响绕行主流的传热可见轴向搭接不利于强化传热!这是由陈亚平首先提出的观点。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23倾斜折流板钻孔及加工圆弧边用的工装从效率角度折流板倾斜角应取3045大角度,但从制造角度又不希望倾斜角太大(国内大型换热器通常取15 以下) 。倾斜折流板的传统加工方法是钻孔要用钻模或先用键槽铣刀铣平面;每个规格、角度都要做一套工装模具。加工工艺复杂、困难是螺旋折流板换热器普及推

12、广的障碍。现已找到解决问题的钥匙!-(专用数控激光切割设备)板平放,激光光束倾斜,加工速度快,孔和边一次性解决,无需制作模具,下料废料少。类比将印刷术升级为激光照排。“一种螺旋折流板换热器扇形折流板的加工方法”,发明专利申请,201210052911.x,发明人:陈亚平 折流板圆弧边的加工亦比较困难,用立车或大型镗铣床中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图1 水-水传热试验系统流程图水泵下水箱质量流量计电加热器电加热器上水箱质量流量计板翅式换热器(由风洞冷却)试验件水泵补水中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-2

13、3图6 试验件管芯照片单头螺旋单头螺旋 2020 2424 2828 3232双头螺旋双头螺旋 3232弓形弓形中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图7 周向重叠折流板的投影图 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23水-水换热:倾斜角10-20图例:数字是倾斜角;图例:数字是倾斜角;s-扇形;扇形;e-椭圆;椭圆;d-轴向搭接;轴向搭接;seg-弓形弓形 图图6总体传热系数随壳侧流量的变化总体传热系数随壳侧流量的变化中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图7 壳侧压降

14、随壳侧流量的变化 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图9 壳侧换热系数随壳侧压降的变化中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图13 ho/po综合指标随壳侧流量的变化中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23图14 (ho/po)/(ho/po)seg指标随壳侧流量的变化中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23结论 (1)(1)三分螺旋折流板方案是非常适合正三角形排列布管的三分螺旋折流板方案是非常适合正三角形排列布管的换热器方案;

15、折流板周向重叠能抑制相邻折流板三角区的换热器方案;折流板周向重叠能抑制相邻折流板三角区的逆向漏流,是强化传热的有效手段。周向重叠三分螺旋折逆向漏流,是强化传热的有效手段。周向重叠三分螺旋折流板换热器能同时满足以上两个条件,有效地改善传热性流板换热器能同时满足以上两个条件,有效地改善传热性能。能。 (2)(2)试验结果表明,试验结果表明,2020倾斜角的周向重叠三分螺旋折流倾斜角的周向重叠三分螺旋折流板换热器与弓形折流板换热器相比不仅壳侧压降减小而且板换热器与弓形折流板换热器相比不仅壳侧压降减小而且壳侧换热系数亦可提高,其单位压降的换热系数综合指标壳侧换热系数亦可提高,其单位压降的换热系数综合指

16、标接近翻倍;但其它倾斜角方案的换热系数则低于弓形折流接近翻倍;但其它倾斜角方案的换热系数则低于弓形折流板换热器方案,尽管压降都较低。板换热器方案,尽管压降都较低。 (3)(3)双头周向重叠三分螺旋折流板方案的换热系数和单位双头周向重叠三分螺旋折流板方案的换热系数和单位压降的换热系数综合指标都优于相同倾斜角的单头周向重压降的换热系数综合指标都优于相同倾斜角的单头周向重叠三分螺旋折流板方案,虽然压降有所增大。叠三分螺旋折流板方案,虽然压降有所增大。 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23在相邻折流板的三角区有一排管子形成阻尼作用。这对于减小逆向泄漏有利。流

17、动方向 螺旋流动方向在相邻折流板的三角区处流体由下而上携速度动压头向上游通道流动,但遇到逆向漏流的顶撞。中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23(a) baffles and rods (b) baffles and tube bundle (c) shellFig. 2 Structure of circumferential overlap trisection helical baffle heat exchanger (cothSTHX)中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23(a) main view (

18、letters- ID of slices; numbers- ID of plates)(b) left view (M- meridian; E- eccentric longitudinal; H- hexagonal; number- ID)Fig. 3 Sections of the heat exchanger shown from main view and left view 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23Fig. 4 Mesh grids on the left view of the trisection helical b

19、affle heat exchanger (left side view, right zoomed view). 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23 Fig. 6 Transverse slices of one pitch cycle between sections c and d中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23 Fig. 7 Velocity distributions on transverse slices c1-d of a single pitch cycle XY-0.06-0.04

20、-0.0200.020.040.06-0.06-0.04-0.0200.020.040.06velocity-magnitude1.51.31.10.90.70.50.30.1Frame 001 12 Dec 2010 titleXY-0.06-0.04-0.0200.020.040.06-0.06-0.04-0.0200.020.040.06velocity-magnitude1.51.31.10.90.70.50.30.1Frame 001 12 Dec 2010 title中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23 Fig. 9 Velocity v

21、ectors and pressure nephogram on the longitudinal plane E1 (plate No 813 from left to right) 中国 南京能源与环境学院能源与环境学院强化传热技术强化传热技术2022-6-23 Fig. 10 Velocity vectors and pressure (Pa) nephograms on six transverse slices in a single pitch cycle XY-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.06pressure19200190001880018600184001820018000178001760017400172001700016800166001640016200160001580015600Frame 001 18 Dec 2010 titleXY-

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论