期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
雨区干湿混合模式对超大型湿式冷却塔传热传质性能影响的数值模拟 被引量:8
1
作者 王妮妮 张政清 +3 位作者 邹健 高明 何锁盈 孙奉仲 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第15期4927-4934,共8页
为解决超大型湿式冷却塔雨区进风阻力大、传热传质性能沿径向分布不均等问题,提出雨区干湿混合的冷却模式。建立超大型湿式冷却塔三维数值计算模型,并进行验证。定义半径占比g、安装角a等参数,并设计不同半径占比g、收水板宽度d和安装角... 为解决超大型湿式冷却塔雨区进风阻力大、传热传质性能沿径向分布不均等问题,提出雨区干湿混合的冷却模式。建立超大型湿式冷却塔三维数值计算模型,并进行验证。定义半径占比g、安装角a等参数,并设计不同半径占比g、收水板宽度d和安装角a的多种优化方案,研究不同优化方案下冷却塔内的空气动力场及传热传质性能。结果表明,雨区干湿混合模式可减小雨区进风阻力,提高塔内空气动力场均匀性;当y=2/3、α=15°及d=16.50m时,冷却塔传热传质性能相对优化值:与原始常规塔相比,水温降增大了0.24℃,冷却数提高了0.12,通风量提升了1690kg/s。另外,全塔抽力随干区面积增大而升高,干湿混合冷却模式可使全塔抽力提高10.6Pa。 展开更多
关键词 超大型湿式冷却塔 雨区 干湿混合冷却模式 传热传质性能 数值模拟
下载PDF
侧风下填料非等片距布置对超大冷却塔性能影响的数值模拟 被引量:6
2
作者 陈瑞 张德英 +2 位作者 高明 何锁盈 王明勇 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第9期3338-3345,共8页
以某超大型湿式冷却塔为研究对象,建立其三维数值模型并验证。采用20mm和30mm两种不同片距的填料进行填料区内外区布置,揭示不同风速下的相对最佳内区半径R_(1),研究侧风下非等片距填料布置方式对超大型湿式冷却塔热力阻力性能的影响。... 以某超大型湿式冷却塔为研究对象,建立其三维数值模型并验证。采用20mm和30mm两种不同片距的填料进行填料区内外区布置,揭示不同风速下的相对最佳内区半径R_(1),研究侧风下非等片距填料布置方式对超大型湿式冷却塔热力阻力性能的影响。结果表明:侧风下,非等片距填料能改善超大型湿式冷却塔内空气动力场和温度场的分布。在定风速下,随着内区半径R_(1)的增加,水温降先增大后减小,通风量不断增加。当v=2m/s时,相对最佳的内区半径R_(1)为45m,此时的水温降为11.80℃,与20mm等片距填料布置的水温降11.63℃相比,水温降增加0.17℃,通风量增加了650 kg/s。但随着风速增大,非等片距填料水温降不断减小,通风量和蒸发损失不断减小,非等片距填料优化效果逐渐减弱。 展开更多
关键词 超大型湿式冷却塔 侧风 非等片距填料 性能影响 数值模拟
下载PDF
超大型湿式冷却塔干湿混合雨区正交优化研究 被引量:2
3
作者 张政清 王明勇 +3 位作者 张德英 陈瑞 何锁盈 高明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第22期8224-8231,共8页
为研究分流板各参数对干湿雨区冷却塔性能提升效果的影响规律,并得到优化的干湿混合雨区结构参数,该文建立湿式冷却塔三维数值计算模型,并对某超大型湿式冷却塔干湿混合雨区进行正交优化研究。结果表明:对所研究的冷却塔而言,分流板总... 为研究分流板各参数对干湿雨区冷却塔性能提升效果的影响规律,并得到优化的干湿混合雨区结构参数,该文建立湿式冷却塔三维数值计算模型,并对某超大型湿式冷却塔干湿混合雨区进行正交优化研究。结果表明:对所研究的冷却塔而言,分流板总覆盖面积为2797.08m2、安装角度为15°、长度为30.9m、安装高度为10.37m、数量4的干湿混合雨区能达到最佳性能提升效果;在该文研究范围内,性能提升效果随分流板总覆盖面积、长度和安装高度的增加而增强,随安装角度的增大先增强后减弱,随分流板数量的增大先减弱后增强;相关性分析表明干区总体积对温降增量的影响要大于干区进口总面积。该研究可为雨区干湿混合冷却模式的工程应用提供理论参考和借鉴。 展开更多
关键词 超大型湿式冷却塔 冷却性能 正交优化 干湿混合雨区 数值计算
下载PDF
侧风下分区配水对冷却塔性能的影响研究 被引量:6
4
作者 陈瑞 孙更生 +2 位作者 孙浩然 何锁盈 高明 《热力发电》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期36-42,共7页
分区配水能通过改善传热传质区域的气水比来提高冷却塔冷却效率,其实际运行过程中侧风的影响不容忽视。以某超大型湿式冷却塔为对象,利用三维数值模拟方法研究了环境风速v=1~3 m/s时,出塔水温、冷却效率、通风量和蒸发损失在不同分区配... 分区配水能通过改善传热传质区域的气水比来提高冷却塔冷却效率,其实际运行过程中侧风的影响不容忽视。以某超大型湿式冷却塔为对象,利用三维数值模拟方法研究了环境风速v=1~3 m/s时,出塔水温、冷却效率、通风量和蒸发损失在不同分区配水方案下(内区配水量占比在5%~95%变化)的变化趋势。结果表明:以风速v=3 m/s为例,随内区配水量占比的增加,出塔水温先减小后增大,冷却效率、通风量和蒸发损失先增大后减小;当内区配水量占比为65%时,出塔水温比均匀配水(内区配水量为60.68%)时降低了约0.14℃,冷却效率提高了0.82%;同时,风速v=1~3 m/s时,分区配水的出塔水温均低于均匀配水,冷却效率均高于均匀配水。因此,在低风速下,与均匀配水方案相比,分区配水方案能有效降低冷却塔的出塔水温、提高冷却效率。 展开更多
关键词 超大型湿式冷却塔 环境侧风 分区配水 冷却性能 数值模拟
下载PDF
Three-dimensional Numerical Study on Thermal Performance of a Super Large Natural Draft Cooling Tower of 220m Height 被引量:5
5
作者 JIN Tai ZHANG Li +1 位作者 LUO Kun FAN Jianren 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第3期234-241,共8页
Based on the heat and mass transfer theory and the characteristics of general-purpose software FLUENT, a three-dimensional numerical simulation platform, composed of lots of user defined functions(UDF), has been devel... Based on the heat and mass transfer theory and the characteristics of general-purpose software FLUENT, a three-dimensional numerical simulation platform, composed of lots of user defined functions(UDF), has been developed to simulate the thermal performance of natural draft wet cooling towers(NDWCTs). After validation, this platform is used to analyse thermal performances of a 220m high super large cooling tower designed for inland nuclear plant under different operational conditions. Variations of outlet temperature of the cooling tower caused by changes of water flow rates, inlet water temperatures are investigated. Effects of optimization through non-uniform water distributions on outlet water temperature are discussed, and the influences on the flow field inside the cooling tower are analyzed in detail. It is found that the outlet water temperature will increase as the water flow rate increases, but the air flow rate will decrease. The outlet water temperature will decrease 0.095K and 0.205K, respectively, if two non-uniform water distribution approaches are applied. 展开更多
关键词 super large Natural Draft wet cooling tower THREE-DIMENSIONAL Numerical Simulation Thermal Performance NON-UNIFORM Water Distribution
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部