固体蓄热式电锅炉放热特性优化研究.pdf
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1、102023.5期区域供热固体蓄热式电锅炉放热特性优化研究孙勇,杨艺伟,闫孟哲,裴文浩,陈璟,薛可历,张宏喜(河北建筑工程学院,河北张家口075000)摘要:为提升固体蓄热式电锅炉机组整体效率及系统安全性,对其放热特性进行研究。通过数值模拟锅炉内部布风及换热器结构,并分析实验测试结果,采用蓄热体迎风面设置导流装置和改变换热器管排结构的优化方法,改善锅炉放热不均匀的问题,提升翅片管式换热器的换热效率。优化结果表明:通过设置导流装置可使迎风截面的流速分布均匀性指数提升13.58%;通过优化换热器的管排结构,可使换热器风侧温降均匀性提高49.7 7 9%。关键词:固体蓄热式电锅炉;布风均匀性;翅片管
2、式换热器;温变不均匀性系数基金项目:中央引导地方科技发展资金项目(2 16 Z5201G);河北省高等学校科学技术研究项目(QN2023076);河北建筑工程学院校级创新基金项目(XY2023057)。DOI编码:10.16 6 41/11-3241/tk.2023.05.002Study on optimization of heat release characteristicsof solid regenerative electric boilerSUN Yong,YANG Yiwei,YAN Mengzhe,PEI Wenhao,CHEN Jing,XUE Keli,ZHANG Ho
3、ngxi(Hebei University of Architecture,Zhangjiakou 075000,China)Abstract:In order to improve the overall efficiency and system safety of solid regenerativeelectric boiler units,the heat release characteristics were studied.Through numerical simulation of thestructure of the boiler internal air distri
4、bution and heat exchanger,and analysis of the experimentaltest results,the optimization method of setting the diversion device on the windward side of the heataccumulator and changing the structure of the heat exchanger tubes is adopted to improve the problemof uneven heat release of the boiler and
5、improve the heat exchange efficiency of the finned tube heatexchanger.The optimization results show that the velocity distribution uniformity index of thewindward section can be improved by 13.58%by setting the diversion device.By optimizing thetube structure of the heat exchanger,the uniformity of
6、temperature drop on the air side of the heatexchanger can be improved by 49.779%.Keywords:solid regenerative electric boiler;air distribution uniformity;finned tube heatexchanger;coefficient of temperature heterogeneity112023.5期区域供热0引言近年来,能源结构优化及其技术创新日益增速,作为稳定绿色的清洁能源,电能以清洁无污染的供暖方式代替燃煤供暖,可以大幅减少污染物排放,
7、降低减排成本12 。电加热固体储能技术是响应国家对电力削峰填谷政策的一种新型清洁取暖方式,但由于固体储能技术新兴且不够成熟,并无系统的国家规范及标准,固体蓄热式电锅炉在实际运行过程中仍存在诸多问题,如蓄热体的热堆积造成蓄热效率偏低,换热器结构布置不合理造成换热效率偏低等。针对固体蓄热式电锅炉,现有研究主要集中在蓄热材料、蓄放热方式、蓄放热特性等方面,而对电加热系统运行中存在的一些问题,如送风系统的优化、换热器与固体蓄热电锅炉匹配性等方面的研究较少,故本文通过实验测试和数值模拟,建立固体蓄热电锅炉的送风系统和热交换系统优化模型,并提出了改进措施。1固体蓄热式电锅炉1.1工作原理固体蓄热电锅炉供热
8、机组主要包括电加热系统、储能系统以及热交换系统。其供热系统工作原理如图1所示。电加热模块主要利用低谷电将电能转化为热能传递给绝缘性强、比热容高的蓄热砖(MgO)储存。蓄热体内部达到设定蓄热温度值时电热丝停止加热,储热过程结束,风机启动,高温风通过风道进入换热器与用户侧回水进行换热,达到传递热量的目的3 411.2换热特性影响因素分析1.2.1布风均匀性固体蓄热电锅炉蓄热体模块内部有大量散热通风孔道,受蓄热体进风口结构限制,常常引起布风紊乱,造成各孔道内流体的流速分布不均匀,蓄热体内各部分散热速率不同,进而导致蓄热体温度分布不均匀,降低系统换热效率。均匀送风旨在通过改良风口结构、送风形式等使流体
9、进人各通道的流速趋于一致5.6 为得到布风不均匀对蓄热体温度分布的影响规律,对张家口市某电加热固体储能机组实验平台进行了蓄热体温度不均匀度测试。电力输送电网配电柜电加热模块储热材料模块气体流道保温层流体流向流体流间循环风机流体流向M绝热隔板换热器循环泵控制系统热用户图1固体蓄热式电锅炉工作原理图122023.5期区域供热以半炉为研究对象,通过九宫格法均匀划分至少9 个测点,选择对角线上距离迎风截面最近的3 个测点测量其温度(见图2),通过直接接触蓄热砖的K型热电偶记录放热过程中蓄热体内部各点温度随时间变化情况,测试装置最高蓄热温度设定为3 0 0,放热时间120min,采样时间间隔10 min
10、,记录2 h放热周期内的砖温变化。测点1测点2测点3图2蓄热体截面测点位置根据实验数据绘制砖温变化情况,如图3所示。340测点320测点2300测点3一2802602409220200盟18 016014012010080600102030405060708090100110120放热时间/min图3蓄热砖上3 个测点实验温度变化情况固体蓄热式电锅炉开始放热时,蓄热体内电加热丝停止工作,低温风由风机驱动进人风仓分流至各散热孔道,孔道内流速越大,放热效果越好。由图3 可知,放热过程刚开始时,各测点初始温度基本相等,随着时间的延长,各测点温度逐渐下降,测点2 的温度下降速率依次高于测点3、测点1。
11、放热过程结束后,测点2 温度最低,为9 7.8;测点1温度最高,为13 4.2;同一截面不同位置的2个测点在放热结束后温度差值为3 6.4。测点3 由于更靠近底部中间位置的送风口,孔道内气流速度更快,放热速率更大,随着放热过程的进行,其周围与蓄热体砖温差值逐渐减小;而其他流速较小的孔道由于热量下降速率慢,其周围温度依然比较高。可见,由于同一截面不同位置的温度下降速率不同,造成同一截面温度不均匀性随时间延长而增大,导致放热过程结束后,锅炉蓄热体内部各部分温度分布不均匀。经历几个蓄热、放热周期后,部分蓄热体模块温差变化始终较小,极大地降低了蓄热体的蓄热能力,并且蓄热体内部产生热量堆积使得局部温度过
12、高,造成电热丝及内部元器件的烧毁,降低了固体蓄热式电锅炉的安全性能。1.2.2换热器性能换热器作为供热系统中的一个重要环节,能够将蓄热体内部的高温热量转化为适宜温度的热能,进而输送给末端热用户。现有大量固体储能供热工程数据表明,换热器效率受风温、风量、水温、水量等众多参数影响,并非一个稳定变化值7。随着散热时间的增加,无论换热器入口风温如何变化,换热器回风温度始终略高于换热器二次侧供水温度,且温差较小,可以发现本实验对象翅片管式换热器换热效率较低。厂家通过增加热管数量以达到增加换热面积的目的,实际运行过程中发现,换热器回风温度与二次侧供水温度相近,前几列热管温度变化过大,换热器后半程管排换热量
13、极少或未实现有效换热,说明换热器管排结构和管排数量设置不合132023.5 期区域供热理,造成能源浪费,而且不利于换热器的安全稳定高效运行,必须优化换热器管排结构82送风系统优化2.1送风系统评价系统结构的固定使得送风系统特性基本稳定,蓄热体内各风道的流量比只与送风口流速有关。流速分布均匀性指数是流场速度均匀性评价标准,基于统计偏差定义,能够全面反映整个流通截面的流体速度分布特性91nV(0;-0)2W=1(1)2n式中:W一流速分布均匀特性指数;U;一第i个测点的流体速度,m/s;一测量截面上的平均速度,m/s。2.2优化方案2.2.1建立物理模型建立模型,假定流体为不可压缩的粘性流体,流体
14、流动过程遵循质量守恒、动量守恒和能量守恒定律。由于蓄热体结构的对称性,选单相蓄热模块进行模拟研究,以单相蓄热体风口位置中心线为对称轴10 1,选其一半作为流动三维模型,模型如图4、图5。图4蓄热装置模型三维视图以实测数据设置边界条件,其中,(1)蓄热体尺寸:2 9 50 mm1800mmX3150mm(2)散热孔道尺寸:D=50mm(3)进出风仓尺寸相同:2 9 50 mm1700mmX600mm图5蓄热体迎风面示意图(4)蓄热体外壳保温绝热(5设置不同的送风口进口风速模拟蓄热体内部气流组织:3 m/s、6 m/s,9 m/s、12 m/s、15m/s18m/s选取孔口位置见图6。000000
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