玻璃金属螺旋管复合平板式集热器传热特性数值模拟.docx
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1、玻璃-金属螺旋管复合平板式集热器传热特性数值模拟摘 要:为探索平面金属螺旋管应用于太阳能集热器的效果,提出了一种玻璃-金属平面螺旋管复合平板式太阳能集热接收器。利用商业CFD软件FLUENT14.0对该模型简化并进行了辐射简化条件下的三维数值模拟,采用两种不同尺寸的螺旋管结构,对比分析其速度场、温度场的分布,阻力特性以及传热特性,以期获得相关模拟数据为太阳能集热器集热效率的提高提供一定的参考依据。关键词:太阳能;平面螺旋管;集热器;FLUENT;数值模拟Numerical Simulation of the Heat Transfer Characteristics of a Plate-co
2、iled Tube Chen Changnian1, Han Jitian1, Kong Lingjian1, Dou Pengcheng21 School of Energy and Power Engineering, SDU Jinan Shandong Province 2500612 China Guangdong Nuclear Power Holding Co., Ltd, Shenzhen Guangdong Province 518028Abstract: A study of the heat transfer characteristics of a plate-coil
3、ed tube was conducted with numerical simulation method. Using the commercial CFD software FLUENT14.0, two different plate-coiled tubes test section were selected with the simplified model of a glass-metal plate-coiled tube composite flat plate solar collector receiver proposed in this paper. The num
4、erical simulation of three-dimensional model was carried out under the radiation simplified conditions. The characteristics of temperature, velocity distribution, pressure drop and heat transfer were analyzed to to provide a reference for the design of this kind of solar collector.Key words: solar e
5、nergy; plate-coiled tubes; heat collector; FLUENT; numerical simulation0引言太阳能的热利用越来越受到人们的重视,其中集热器集热效率的提高是太阳能热利用技术的关键所在。由于太阳辐射到地表的能量具有分散、能流密度低的特点,已有高效吸收涂层玻璃真空管式以及各种聚光式集热器来提高太阳能的集热效率1,但是全玻璃管式集热器的主要缺点是不能承受系统压力和较强作用力,从而导致其使用范围受到局限;目前在槽式聚光和菲涅尔反射式聚光太阳能集热器中广泛使用的是单层玻璃-直管复合式集热器,其缺点是成本较高,且存在玻璃和金属封接上的困难2。因此,使用
6、强化传热金属管和玻璃的有效复合形式,既能有效克服上述缺点且能低成本、有效地提高太阳能集热器的集热效率,是太阳能集热器传热强化优化的重要措施之一。螺旋曲线管强化换热的结构特性已得到普遍认可。早在上世纪初,Williams和Eustice等人3-4已开始关注弯曲管道对于流动的影响,研究弯曲管道横截面上的最大轴向流速向管外侧偏移,并用观察墨水轨迹的直观方法最早证实了螺旋弯管中二次流的存在。Dean5首次提出了螺旋管中表征离心力和粘性力影响的无量纲准则数,即著名的迪恩数。后来White和Ito等人6-7对其无量纲书进行了修正,以更好地反映螺旋管内二次回流的强化换热作用。在数值模拟方面,Abuqudai
7、s等8采用一维数学模型研究了集热器的瞬态换热特性。王志峰等9采用三维数学及物理模型对插管提热系统的流动与换热性能进行了数值模拟,发现插管长度对换热性能影响较大,插管长度较小时会造成传热恶化现象的发生。吴双应等10利用FLUENT对恒热流密度工况下螺旋管内水的层流换热特性进行了数值模拟,证实了管内流体的螺旋运动对于传热具有强化作用,但是流动阻力会有所增加。尽管众多学者验证了螺旋管的强化换热性能,积累了大量实验数据,但对螺旋管用于太阳能集热器的水动力与传热特性分析的实验研究与数值模拟均未见报道,需要做进一步的工作。本文提出一种双层玻璃板-平面螺旋管有效衔接用于太阳能集热器传热强化的形式,利用商业C
8、FD软件FLUENT14.0对该模型简化并进行了辐射简化条件下的三维数值模拟,采用两种不同尺寸的螺旋管结构,对比分析其速度场、温度场的分布,阻力特性以及传热特性,以期获得相关模拟数据为太阳能集热器集热效率的提高提供一定的参考依据。1 模型简化及其假设1.1 物理模型用于强化集热效率的双层玻璃真空板-平面螺旋管复合集热器结构示意图如图1所示,考虑到玻璃与金属管的封接困难,双层玻璃真空板与金属管间不作真空封接处理,可采取注油或其它工质的方法减小导热热阻;聚光反射面用于补偿处理由于集热器角度调节需要而导致的遮挡所造成的集热面积损失。图1 双层玻璃真空板-平面螺旋管复合集热器示意图基于以上结构形式,数
9、值模拟采用的物理模型可简化为平面螺旋管受太阳辐射的流动与传热模拟问题,如图2所示。具体方法是:不考虑聚光反射面的作用,即假设螺旋管平面与太阳辐照垂直;吸热管面向太阳辐照的部分吸热,背向太阳辐照的部分不吸热,即假设只有面向太阳辐照的壁面吸热,占金属管总表面积的1/2;取太阳辐射强度为800Wm-2,考虑散热损失为定值5%。数值模拟过程中采用水作为流动工质,并假设流动过程为定常流;流体为不可压缩粘性流体。图2 简化物理模型1.2 数学方法该模型数值模拟采用有限容积法对控制方程离散。计算过程利用分离隐式求解器进行稳态计算,并采用逐渐加密网格的方法,得到了网格无关解。数值计算过程的数学控制方程描述如下
10、:连续性方程: (1)动量方程: (2)能量方程: (3)2 数值模拟条件与方法数值模拟采用水为传热介质,工质入口温度T=300 K,系统压力为常压,入口质量流速范围在100 kgm-2s-1-300 kgm-2s-1,假设太阳辐射强度为800 Wm-2,热损失为定值5%。设置压力条件为常压条件,边界条件采用质量流速入口,受热壁面为辐射换热条件,出口为符合连续性条件的自由出流,考虑重力加速度条件的影响。模拟使用的两种不同结构尺寸的平面螺旋管如图3所示,其具体参数见表1。图3 两种不同尺寸的平面螺旋管结构图表1两种不同尺寸的平面螺旋管结构参数管号管径d (mm)螺旋外径 D (mm)节距Pt (
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