【摘 要】
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为响应节能减排的号召,促进能源转型,以热电厂为热源的集中供热、太阳能供暖和分散式电锅炉等供暖方式逐渐取代了燃煤锅炉。其中蓄热水罐是这些供暖方式中必不可少的结构。本文通过对布水孔板的研究,以提高蓄热水罐的蓄热性能。首先,了解蓄热水罐的工作原理,确定性能评价指标。建立三维模型并进行网格划分,确定模拟参数设置,利用Fluent软件模拟其蓄热过程,通过对比有无布水孔板时罐内的温度场及速度场分布,研究布水孔
【基金项目】
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国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目(编号:2021YFE0116100);
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为响应节能减排的号召,促进能源转型,以热电厂为热源的集中供热、太阳能供暖和分散式电锅炉等供暖方式逐渐取代了燃煤锅炉。其中蓄热水罐是这些供暖方式中必不可少的结构。本文通过对布水孔板的研究,以提高蓄热水罐的蓄热性能。首先,了解蓄热水罐的工作原理,确定性能评价指标。建立三维模型并进行网格划分,确定模拟参数设置,利用Fluent软件模拟其蓄热过程,通过对比有无布水孔板时罐内的温度场及速度场分布,研究布水孔板的作用。其次,分析单孔孔板结构对蓄热水罐性能的影响。针对蓄热水罐的入口流速,单孔孔板在罐内的布置位置和开孔面积比设置不同的模拟方案,采用控制变量法,研究以上因素对蓄热性能的影响。同时引入无布水孔板的蓄热水罐进行对比,分析有利于提升蓄热性能的单孔孔板结构。结果表明,单孔孔板位置距离罐顶越近,开孔面积比为0.067时,其蓄热性能是各方案中最优的。而后,分析多孔孔板结构对蓄热水罐性能的影响。改变供水管入口流速,多孔孔板的孔数量、孔径和孔排列方式,设置方案研究以上单一因素对蓄热性能的影响。在开孔面积比一定的情况下,同时改变孔数量和孔径,研究两因素耦合对蓄热效果的影响。与无布水孔板蓄热过程对比,指出有利于增强蓄热效果的多孔孔板结构。孔数量较多时,当多孔孔板布置位置H*=0.07,开孔面积比为0.1,孔数量为30,孔径为0.5196m,孔排列方式为中间密集边缘稀疏时,蓄热性能是各方案中最优的。最后,以开孔面积比均为0.1的单孔孔板和孔排列方式为均匀分布,孔数量为30,孔径为0.5196m的多孔孔板为基础条件,分别对比入口流速、孔板位置以及开孔面积比对单孔和多孔孔板蓄热性能的不同影响。
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