加氢空冷多相流热耦合数值分析
Numerical simulation analysis on multiphase flow of hydrogenation air cooler based on thermal-flow coupling method作者机构:合肥通用机械研究院有限公司国家压力容器与管道安全工程技术研究中心合肥230031
出 版 物:《流体机械》 (Fluid Machinery)
年 卷 期:2021年第49卷第1期
页 面:51-58,72页
核心收录:
学科分类:08[工学] 080203[工学-机械设计及理论] 0802[工学-机械工程]
基 金:安徽省重点研究与开发计划项目(201904a05020046) 国家重点研发计划项目(2017YFF0210403) 2018年度合肥通用院有限公司博士基金项目(2018010618)
主 题:加氢空冷管束 热流耦合 数值模拟 射流卷吸 横向脉动 能量方程
摘 要:加氢空冷管束多发铵盐流动腐蚀而泄漏。铵盐腐蚀风险又取决于设备中的气相分压、介质流速和温度等特征参量。为有效预防铵盐腐蚀,探明介质流速及温度等参量间的相关特性与作用机制十分必要。鉴于此,采用对流传热耦合与RANS模型、根据设备在役工况,对空冷设备进口管箱、管束中的多相流介质流场展开流热耦合数值模拟分析,讨论在役空冷设备进口管箱和管束中的流态和温度场变化。流场状态因射流卷吸机制将形成横向脉动,脉动随着时间推移趋于稳定,而湍流动能也会因为介质脉动范围的扩展而耗散、降低。同时,多相流介质全场的温度最低值也将随时间推移而升高并趋于稳定,各管温度场沿介质流出方向会出现高低波动。考察各管流速及温度值还得到了流速同温度间的相关系数,进口管箱中两排管束的流速和温度均存在较高的相关度。之所以温度随时间推移会趋于稳定,而流速、温度二者存在较高相关度可从流场能量方程予以阐释。基于此,工程实际中可参照不同位置管束红外测温结果、估算流速,进而科学预测、有效防范空冷管束铵盐流动腐蚀。