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1000MW火電機組凝汽器流動與傳熱特1,2,3,2(1華北電力大學(xué),102206;2,100084;3發(fā)電設(shè)備成套, :目前針對1000MW火電機組大型凝汽器管束布置的研究較少,本文針對一種新型管束布置的將軍帽型、菱型、卵型、雙峰型、山字型和AT型布管等。目前關(guān)于1000MW機組凝汽紹了西門子百萬等級凝汽器的結(jié)構(gòu)特點魏[15]介紹了鄒縣1000MW超超臨界機組管束模塊包括管束區(qū)和空冷區(qū),兩者間通過擋汽板進行。抽氣口設(shè)置在空冷區(qū)的上部,蒸汽經(jīng)過管束的冷凝后,在空冷區(qū)進一步冷凝,最后由抽氣口排出。表111000MW21Fm表項的離散均采QUICK格式,分布阻力和分布質(zhì)量匯的引入采用Fluent提供UDF功200萬。心流動越順暢表明管束布越合理。如圖3所示為殼側(cè)流體的流線圖。流體自上而下由自由流動區(qū)逐漸進入管束區(qū),4個管束模塊結(jié)構(gòu)相同,從左往右管束模塊依次1、2、3、41較高,從而造成渦流區(qū)的靜壓偏低,進而導(dǎo)致周邊的蒸汽向該處流動。圖4為凝汽器100342323管束模塊底部由于存在兩的流速,隨著蒸汽不斷流入管束區(qū),流速急劇下降。管束模塊流速為20m/s,經(jīng)過前若干排管束后流速急劇下降,Zeng等[16]4排冷卻管產(chǎn)生的機械能損失占總機械能損失的77.7%,此管束布置和該結(jié)論相吻合。管束中心區(qū)域的蒸汽0.5m/s。45.86×10-5,如圖5所示為凝汽器殼側(cè)空氣質(zhì)0.3,說明空氣積聚程度較高,空冷區(qū)內(nèi)流體中的空氣質(zhì)量分數(shù)急劇提高,說明0.56展示了管束區(qū)的傳熱系數(shù)分布,管束的傳熱系數(shù)最高,可到5000W/m2-K,隨著流速的降低和100W/m2-K。同時可以看出四個管束56表21000MW凝汽器在不同背壓下的殼側(cè)壓降、體積抽氣量和不凝結(jié)率7.0kPa182Pa4145.4m3/h,不2.6×10-4。21000MW結(jié)本文針對電氣電站1000MW火電機組新型布管凝汽器,采用多孔[1],,,等.凝汽器性能的數(shù)值模擬與布管原則,工程熱物理學(xué)報,2014,35(1):123-127ZhongDawen,ZengHui,MengJi'an,etal.NumericalSimulationofPowerPlantCondenserPerformanceandRolesforTubeArrangement,J.Eng.Thermophysics,2014,35(1):123-127[2],,黃新元,等.300MW機組凝汽器汽側(cè)換熱性能的三維數(shù)值模擬分析,動力工程200525(2174-YangWenjuan,SunFengzhong,HuangXinyuan,etal.Three-dimensionalNumericalSimulationandysisofthe FlowFieldandHeatExchangePerformanceofa Turbine'sCondenser,ChineseJournalofPowerEngineering,2005,25(2):[3],袁建華,,等.330MW機組凝汽器改造的數(shù)值模擬及性能分析,輪機技術(shù)2010,522150-WangXuedong,YuanJianhua,QuJianli,etal.NumericalSimulationandPerformanceysisofCondenserRetrofitof330MWUnit,TurbineTechnology,2010,52(2):[4]李紅梅,,,等.600MW汽輪機凝汽器流動與傳熱特性的數(shù)值模擬與分析,汽輪機技術(shù),1998,40(1):21-25LiHongmei,YaoXiu,ZhuGuanyu,etal.TheSimulationand ysisoftheFlowFieldandHeatTransferPerformanceinCondenserofa600 Turbine,[5],,,600MW機組凝汽器汽側(cè)流動與傳熱性能模擬,山東大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2005,35(5):33-36ShiYuetao,YangWenjuan,SunFengzhong,TheSimulationofthe FlowFieldandHeatTransferPerformanceinCondenserofa600MW Turbine,JournalofShangdongUniversity,2005,35(5):33-36[6]ZengHui,MengJi'an,LiZhixin,ysisofCondenserSSidePressureDropBasedontheMechanicalEnergyLoss,Chi.Sci.Bull.,2012,57(36):4718-4725[7],,1000MW機組凝汽器水側(cè)流場的三維數(shù)值模擬,動力工程學(xué)報,36(7):525-ZhouLanxin,ZhangNan,3DSimulationonFlowFieldatCondenserWaterSideofa1000MWUnit,JournalofChineseSocietyofPowerEngineering,2016,36(7):525-529[8],1000MW機組凝汽器水側(cè)數(shù)值模擬優(yōu)化研究:[],華北電力大學(xué),LiNa,NumericalSimulationResearchonWaterSideofCondenserin1000mwUnit:[Master'sthesis],NorthChinaElectricandPowerUniversity,2017[9],,,等.1000MW機組凝汽器水側(cè)膠球三維數(shù)值模擬及結(jié)構(gòu)化,動力工程學(xué)報2017,37(4279-FuWenfeng,ZhangNa,LiuKang,etal.3DSimulationandStructureOptimizationontheCondenserWater-sideRubberBallCleaningSystemofA1000MWUnit,JournalofChineseSocietyofPowerEngineering,2017,37(4):279-284[10],,,等.1000MW火電機組凝汽器真空系統(tǒng)優(yōu)化應(yīng)用,中國業(yè)(技術(shù)版2016,35461-VacuumSystemin1000MWPowerPlant,ChinaElectricalIndustry(TechnicalEdition),2016,35(4):61-63[11],,寧海電廠百萬機組凝汽器雙背壓抽氣系統(tǒng)改造分析,神華科技2012,10(3):57-LuoShaohui,ShenMingjun,TheimprovementysisoftheairextractionsystemofdoublebackpressurecondensersinNinghaipowerplantwith1000MWunits,ShenhuaScienceandTechnology,2012,10(3):57-61[12],,,等,1000MW核電機組凝汽器管束模塊制造技術(shù),大鑄鍛件2010,25(143-ChenDa,WeiRong,ShenZheng,etal.TheManufacturingTechnologyforDomesticallyProducedCondenserTubeBundleModuleof1000MWNuclearPowerPlantUnit,HeavyCastingandForging,2010,25(1):43-47[13],CPR1000MW核電機組模塊式凝汽器特點及組合安裝技術(shù),技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2014,17(1):52-56WangXuedong,CPR1000MWNuclearPowerUnitModularCondenser’sFeatureandItsAssemblingInstallationTechnology,JournalofStateGridTechnologyCollege,2014,17(1):52-56[14]金軍杭,西門子百萬等級超超臨界機組凝汽器結(jié)構(gòu)分析,電站輔機2007,621-JinJunhang, ysis 1000MWUltraSupercriticalClassPowerStationAuxiliaryEquipment,

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