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申请/专利权人:上海电力大学
摘要:本发明提供了一种基于气水传热量分布的电站自然通风冷却塔的配水方法。本发明通过数值模拟和反复迭代计算,实现喷淋水量的优化分配,使每个圆环截面上的配水量与其传热量相匹配。优化后的配水方案可以显著提高自然通风冷却塔的整体冷却效果,降低出水温度,帮助提高机组效率。根据不同区域的传热情况进行精确配水,提高了自然通风冷却塔内部湿空气与喷淋水的热交换效率,增强了冷却效果。本发明按照各喷淋面喷淋水量占比与其传热量占比之间的差异小于3%~5%的原则完成自然通风冷却塔喷淋水的配水优化,优化后的配水方案能够充分发挥自然通风冷却塔内部各区域的传热潜力,均衡自然通风冷却塔内部各区域的传热情况,提高自然通风冷却塔的整体冷却效果。
主权项:1.一种基于气水传热量分布的电站自然通风冷却塔的配水方法,用于优化自然通风冷却塔的配水,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1:建立几何模型:利用几何建模软件建立电站自然通风冷却塔湿空气流动数值模拟几何模型,按照等面积原则,将所述湿空气流动数值模拟几何模型中的喷淋区顶部处圆形截面分为若干圆环截面,同时将集水池与所述喷淋区相对应的圆形截面也分为与所述喷淋区顶部截面同样数目的圆环截面,定义喷淋区的圆环截面为圆环喷淋截面,定义集水池的圆环截面为圆环接收截面;步骤S2:初始配水:假定所述自然通风冷却塔的冷却水均匀喷淋,即对于所述喷淋区的每个圆环喷淋截面给予相同的配水比例,形成相同的初始淋水密度;步骤S3:数值模拟:在给定所述自然通风冷却塔的配水情况下,利用流动传热数值计算软件通过数值模拟所述自然通风冷却塔内的湿空气与所述自然通风冷却塔内的喷淋水在相互影响下的流动和传热,得到所述自然通风冷却塔内湿空气流动的流场分布和逆向喷淋水在所述自然通风冷却塔内下降沿途中的蒸发量、温降的参数分布数据;步骤S4:数据提取和计算:基于所述逆向喷淋水在所述自然通风冷却塔内的蒸发量和温降数据,在所述集水池表面的若干所述圆环接收截面上,分别提取所述圆环接收截面上的所述喷淋水的蒸发量和平均温降数据;基于所述喷淋水在所述自然通风冷却塔的喷淋区顶部的配水量和到达所述集水池处时喷淋水的蒸发量、温降的数据,考虑所述喷淋水的蒸发潜热和降温显热两部分热量,计算得出所述喷淋水从每个喷淋区的所述圆环喷淋截面下落至相应所述集水池的圆环接收截面并向湿空气释放的热量,将所述热量累加得到所述喷淋水在自然通风冷却塔释放的总热量,进而计算得出从每个喷淋区的所述圆环喷淋截面的喷淋水在自然通风冷却塔释放的热量占所述喷淋水释放总热量的百分比;步骤S5:差异检查:将每个喷淋区的所述圆环喷淋截面喷淋水的释放热量占比与对应的每个喷淋区的喷淋水量占比进行比较,若二者之间的差异小于3%~5%,则完成自然通风冷却塔喷淋水的配水优化,否则进入下一步;步骤S6:配水优化:在所述自然通风冷却塔内的喷淋水量不变的情况下,按照计算得到的每个所述喷淋区顶部的所述圆环喷淋截面喷淋水释放热量在喷淋水释放总热量中的占比,重新对每个所述喷淋区顶部的所述圆环喷淋截面喷淋水量进行再分配,得到每个所述喷淋区的圆环喷淋截面新的配水比例和喷淋密度,然后返回到步骤S3。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 上海电力大学 基于气水传热量分布的电站自然通风冷却塔的配水方法
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