基于SolidWorksFlowSimulation的换热器流场仿真分析及优化

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引言
换热器是指两种不同温度的流体之间进行热量交换的装置,又称热交换器。换热器应用非常普遍,涉及日常生活取暖用的暖气散热片、航天火箭上的油冷却器和汽轮机装置中的凝汽器以及核电站中的蒸汽发生器等诸多方面。换热器因其应用领域不同而种类繁多,从传热面的形状和结构分类,可分为板型、管型和其它换热器。管型换热器分3类:管壳式、蛇管式、套管式。其中管壳式换热器由于结构可靠、技术成熟、适用面广,是目前国内外换热器中的主流产品。
传统的管壳式换热器由壳体、管板、传热管束(热交换管)和管箱等部件构成。管束固定在管板上,通过管板与外壳连成一体。进行热交换的流体温度不同,分别在热交换管内、外(壳程内)流动。壳体通常间隔安装若干折流板以增加管外流体流速,增强流体湍动程度,从而提高对流换热系数。
管壳式换热器的传热性能研究有两个方向:强化换热器热交换管传热,以提升换热器中热交换管内外流体与管壁间的对流换热系数,从而达到提高换热器换热效能的目的;从可用能的角度研究换热器热力学优化,包括换热器的熵产分析等,从传热过程不可逆性的最小角度来优化换热器。
本文以废气再循环(Exhaust Gas
Recirculation,EGR)换热器为研究对象,以提高换热效率为目的,结合新兴3D打印技术及SolidWorks软件中的流体仿真模块FlowSimulation,对换热器的热交换管进行优化设计,并对优化设计后的网格状热交换管换热器进行仿真分析,验证设计的合理性。
一、热交换管内外流固耦合及优化原理
1.1 热交换管流固耦合
本文使用三维几何建模软件SolidWorks进行换热器的实体建模,导人Flow
Simulation分析模块完成分析前的准备工作。
首先定义换热器中热交换管的热/冷流体出入口、计算域及不同流体的流体属性、热属性、环境属性等载荷和边界条件;然后对换热器进行网格划分、定义求解目标、求解控制;最后绘制换热器流场分布(温度场分布、流速分布等)云图。
换热器中热交换管内外流固耦合热传递计算:计算流体与固体以及流固交界面处的热量传递。依据热力学理论,在热交换管流固交界面处,热交换管内的热流体所传递的热量等于热交换管的温升及热交换管外冷流体所吸收的热量之和。流体部分广泛采用k—s湍流模型来计算流体与壁面间的对流换热边界条件。标准的k—e湍流连续性k方程和e方程为:
1.2 热交换管优化原理
从传热过程的热量传递方程及热平衡方程”可以看出,增大传热系数、增大传热面积和增大平均温差都可提高换热器的换热效率。因此,从以下3个方面考虑换热器的设计及改进工作。
(1)
扩展有效换热面积。扩展热交换管表面,不仅增加了冷热流体的热交换面积,而且阻止了流体边界层的连续发展,提高了流体扰动程度,增大了换热系数,从而强化热交换管换热效果。
(2)
增大平均温差。增加平均换热温差通常采用两种方法:在冷、热流体进口温度一定时,通过布置不同的换热面来改变平均换热温差。通常情况下,逆向流动可获得的平均换热温差最大;扩大冷、热流体进口温度的差别,以此获得较大的平均传热温差。
(3)提高总换热系数。提高总换热系数是强化传热研究的重点。要提高总换热系数k值,就必须减少各项热阻。常用方法有:扰流装置。将扰流装置放置在热交换管流道内,可以改变近壁区域的流体流动,增加流体的湍流强度,减小边界层厚度,从而间接增强换热表面的热量传输,这种方法主要用于强制对流换热;漩涡流装置。漩涡流装置可以通过不同的几何布置或管内插入物来实现其功能,诸如内置漩涡发生器、纽带插入物以及带有螺旋形线圈的轴向芯体插入物等。该类装置都是通过增长流道长度,使流体产生旋转流动或者二次流动,增强流体的径向混合,以此促进流体速度、温度分布的均匀性,进而达到强化换热效果目的。
本文主要从扩展有效传热面积、增加漩涡流装置等方面对换热器中的直圆管式热交换管进行创新设计,以此提升换热器的综合传热效率。
二、直圆管式与网格状热交换管模型比较
网格状热交换管换热器壳体的形状、尺寸与直圆管式热交换管换热器保持一致,即换热器的壳程及壳程容积保持不变,在此基础上,将换热器中的热交换管优化设计为网格状热交换管。网格状热交换管主要增加了各直管间的类神经网络连接岔道,将直圆管式热交换管管柬中的各单管连为一体。在壳程容积不变的情况下既增加了热交换管的换热面积,又增加了流体的湍动性;同时单根管外壁都开有螺旋导流槽,在热交换管管束最外圈增加一根连通螺旋管,引导管内外流体形成漩涡流,进一步增大了热交换管的换热效率,如图1~图2所示。
三、换热器仿真流程及参数设计
3.1 基于Flow Simulation的换热器仿真计算流程
SolidWorks Flow Simulation仿真流程如图3所示。
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