摘要
针对90 ℃左右的高炉冲渣水有机朗肯循环(ORC)发电系统,建立了R245fa在波纹板式冷凝器中的冷凝传热数值模型,并验证了模型的正确性。借助冷凝传热数值模型,探讨了蒸汽过热度、壁面过冷度、蒸汽干度对传热系数、压降和综合传热性能的影响,拟合了适用于以R245fa为工质的ORC发电系统中波纹板式冷凝器的传热关联式。针对冷凝器冷凝液相体积分数沿板长方向的变化情况,探讨了冷凝器中间排液的可能性,并就液相体积分数给出了合适的中间排液范围。
高炉炼铁产生的高温炉渣是冶金过程中最主要的废弃物,每生产1吨铁产生约300 kg、1 400 ℃以上的高温炉
应用在ORC发电系统上的换热器通常为管壳式。由于高炉冲渣水ORC发电系统中的有机工质在冷凝过程中传热温差偏小,汽化潜热也相对较小,因此需要选择较大的传热面积,这增加了投资更影响了传热性能。采用紧凑的板式冷凝器是ORC发电系统的重要方向。刘克
ORC发电系统工质的选择至关重
针对高炉冲渣水ORC发电系统中的波纹板式冷凝器建立了冷凝传热数值模型,并通过实验验证了模型的合理性。针对有机工质R245fa在波纹板中的流动和传热特性,提出了中间排液区间概念,这对合理利用波纹板式冷凝器、降低冷凝器的压差、提升整个高炉冲渣水ORC发电系统余热回收性能具有重要意义。
波纹板式冷凝器芯体物理模型如

图1 波纹板式冷凝器芯体结构
Fig.1 Core structure of corrugated plate condenser
为建立有效的模型,结合波纹板式冷凝器的流动和传热特点,作出如下假设:①通道内流体是不可压缩的牛顿流体;②气相和液相热力平衡,气相和液相具有相同的饱和压力和温度;③热辐射可以忽略不计;④忽略外界空气与波纹板外侧壁面的对流传热,即接触空气的波纹板的固体表面与周围环境绝热;⑤换热器边界条件和外部环境可忽略不计;⑥通道中冷热流体的流量分布均匀;⑦忽略波纹板传热表面结垢的影响。为简化计算,选取一组换热单元冷热通道进行分析,几何尺寸、材料物性如
流体在波纹板中流动受到波纹和凸点的扰动,故流体域的流态为湍流。控制方程包括流体的连续性方程、能量方程、动量方程以及板片的导热微分方程。采用RNG k‒ε模型,RNG k‒ε模型在方程中增加了一个附加项,对流场精度更高,并考虑了旋转效应,故能够模拟分离流、二次流,解决了流线弯曲程度较大及应变率较高的流动。对于板式换热器内的复杂流动和传热特点,具有相对较高的准确
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式中:为时间,s;为密度,kg·
对于不可压缩无内热源的流体,连续性方程、动量方程和能量方程如下所示:
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式中:为广义扩散系数;为广义变量,在动量方程和能量方程中分别代表速度、、和温度,连续性方程中的值为1。
相变传热的模拟难点是两相界面的传热传质问题。本研究中采用蒸发和冷凝的简化模型——Lee模
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式中:为控制相变发生率的经验系数,;分别为液相和气相的体积分数;分别为工质温度与饱和温度,K;为相变潜热,J·k
采用Mixture模型,将冷凝传热过程质量与能量传递源项UDF进行编译后导入Fluent软件,对UDF进行编译。通过查询物性,将R245fa、液态水和不锈钢加入Fluent软件。主项设置为蒸汽,第二项设置为液体,液滴最小直径为1
模拟工况为:R245fa蒸汽进口速度为3~7 m·

图2 单个换热通道示意图(单位:mm)
Fig.2 Schematic diagram of single heat transfer channel(unit: mm)
采用网格划分软件GAMBIT默认的六面体网格,选取蒸汽进口速度为3.73 m·

图3 不同网格尺寸下工质温度沿板长的变化
Fig.3 Temperature of working medium along plate length under different mesh sizes
ORC发电系统实验平台示意图如

图4 实验平台示意图
Fig.4 Schematic diagram of experimental platform
获得的原始数据如
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式中:为实验值;为模拟值。根据

图5 冷凝器出口温度实验和模拟结果平均绝对误差分析
Fig.5 Mean absolute error analysis of experimental and simulation results for outlet temperature of condenser
本节中讨论进口过热度、进口干度以及壁面温度对波纹板式冷凝器传热系数和压降的综合影响。
将蒸汽进口流速设置为3~7 m·

图6 不同过热度下传热系数和压降随进口流速的变化
Fig.6 Variation of heat transfer coefficient and pressure drop with inlet velocity at different overheats
由
传热系数和压降是换热器评价最重要的指标,对于换热器而言,研究者希望有较好传热效果的同时阻力不应过大,往往两者并不呈现正相关关系,因此需要一个综合评价指标兼顾传热特性与流动阻力。采用j‒f因子分析法(为传热因子,f为阻力因
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式中:Nu为努塞尔数;Re为雷诺数,其中特征长度取

图7 不同过热度下传热因子和整体因子随进口流速的变化
Fig.7 Variation of heat transfer factor and overall factor with inlet velocity at different superheats
如
由
将蒸汽流速设置为3~7 m·

图8 不同壁面过冷度下传热系数和压降随进口流速的变化
Fig.8 Variation of heat transfer coefficient and pressure drop with inlet velocity at different wall undercoolings

图9 不同壁面过冷度下阻力因子和整体因子随进口流速的变化
Fig.9 Variation of resistance factor and overall factor with inlet velocity at different wall undercoolings
由
从
将蒸汽流速设置为3~7 m·

图10 不同蒸汽流速下传热系数和压降随进口蒸汽干度的变化
Fig.10 Variation of heat transfer coefficient and pressure drop on with inlet steam dryness at different steam flow rates

图11 不同蒸汽流速下传热因子和整体因子随进口蒸汽干度的变化
Fig.11 Variation of heat transfer factor and overall factor with inlet steam dryness at different steam flow rates
进口干度是指工质经过膨胀机出口管路段进入冷凝器前的干度,模拟过程中通过改变进口蒸汽液相的体积分数来调整干度的变化。由
从
影响传热模型的主要因素有流体流动形态、流量和进出口干度
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式中:Re为冷凝液雷诺数;Pr为冷凝液普朗特数;为出口处两相平均干度;为动力黏度修正项;为待拟合的4个常数。根据模拟结果,出口处的R245fa基本冷凝完全,即为0。因在板式换热器的传热和流动过程中对流传热系数较大,板壁温度几乎接近流体温度,两者温差较小,在计算过程中可以近似认为黏度修正项的值为1。此外,参考王中铮
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对数值模拟的计算结果进行整理后,选取一组代表性的数据进行关联式拟合。
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排液区间的确定与板内液相的体积分数直接相关,为得到冷凝液体积分数随板长的变化情况,在板间通道内沿板长布置6个监测点。对于R245fa进口蒸汽质量的90%以上被冷凝的工况,经过计算,液相体积分数在7.52×1

图12 不同蒸汽质量流量、蒸汽过热度、进口蒸汽干度下冷凝液相体积分数随板片位置的变化
Fig.12 Variation of volume fraction of condensate phase with plate position at different vapor mass flow rates, vapor overheats and inlet steam drynesses
两相流在水平管内的凝结过程是:板片壁面温度低于饱和温度时,凝结液出现附着,刚开始凝结液滴散落成雾状,处于高传热强度的不稳定珠状或薄液膜环状冷凝传热;当冷凝液开始聚集时,液膜开始增厚并融合,两相流依次经过弹状流、塞状流和泡状流,传热效果急速恶
传统管内凝结的冷凝器,管壁凝结液膜随管长逐渐变厚,液膜的热阻十分影响传热。彭晓峰
结合R245fa在进口蒸汽质量90%以上被冷凝时可认为冷凝完全,则80%~90%被冷凝时,经换算后,当冷凝截面体积分数达到6.82×1
(1)讨论了R245fa在板式冷凝器内的传热特征。随蒸汽过热度的增大,传热系数逐渐越小,压降随过热度升高而增大;壁面过冷度越高,传热系数越小,壁面过冷度导致的压降变化并不明显;进口蒸汽干度越高,传热系数越大,同一蒸汽流速下,随着干度的增加,压降逐渐增加,干度到达0.5~1.0时,增加幅度越来越小。
(2)过热度不变,工质侧综合传热性能随流速的增大而减小。同一流速下,过热度的增加降低了工质侧的传热效果,当过热度超过4 K时,工质侧的综合传热效果随着过热度的减小而增大;壁面过冷度相同时,冷凝器工质侧随着流速的增大而减小;在进口流速为3 m·
(3)在低温余热回收的ORC发电系统冷凝器运行的工况下,给出了R245fa在波纹板式冷凝器中的传热关联式:,此式适用的范围为:280<Re<1 130,6.07<Pr<6.15。
(4)探讨波纹板式冷凝器的中间排液可能性,即进口蒸汽质量的80%~90%被冷凝,R245fa在板式冷凝器内理想的中间排液区间随质量流量和蒸汽过热度变大,逐渐靠近板后方且区间逐渐变窄,但蒸汽干度对排液区间影响较小。
作者贡献声明
吴俐俊:提出研究目标,论文指导与修改。
梁星原:论文撰写,仿真模型建立与运用,数据结果分析。
韦增志:仿真模型运用,实验记录。
苑昭阔:实验搭建与数据记录。
参考文献
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