超流氦低温系统板式换热器的设计与优化.pdf
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1、第2 9 卷第5期2023年9 月真空与低温Vacuum and Cryogenics511超流氮低温系统板式换热器的设计与优化朱黎明 2,范大军,王先进,张鹏,李亚楠,羊永徽,牛小飞*(1.中国科学院近代物理研究所,兰州7 30 0 0 0;2.中国科学院大学,北京10 0 0 49)摘要:负压换热器是超流氨低温系统的关键部件。通过设计和优化,将板式换热器应用于液氨温区。采用分布参数微元法建立了变物性参数换热器传热模型,基于该模型编写了板式换热器的设计与校核计算程序。以换热器效能、负压侧压降和换热器体积为目标进行了量纲分析,确定了人字波纹板片的优化参数。随后采用NSGA-算法进行了多目标优化
2、,以换热器体积最小为前提做出了板式换热器选型。最终得到了三种优化后的设计方案,研制了板式换热器样机。通过分析换热器性能随热流体流道数的变化规律,解释了换热器设计效能偏高的原因。关键词:超流氨低温系统;板式换热器;多目标优化;NSGA-II中图分类号:TB657D0I:10.3969/j.issn.1006-7086.2023.05.011Design and Optimization of Plate Heat Exchanger for the Superfluid Helium Cryogenic SystemZHU Liming,FAN Dajun,WANG Xianjin,ZHANG
3、Peng,LI Yanan,YANG Yonghui,NIU Xiaofei(1.Institute of Modern Physics,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou730000,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)Abstract:The sub-atmospheric heat exchanger is a key component of the superfluid helium cryogenic system.The pur-pose
4、of this study is to design and optimize the plate heat exchanger and apply it to the liquid helium temperature zone.A heattransfer model of heat exchanger with variable physical parameters was established by the distributed parameter differentialmethod.And a procedure for designing and checking the
5、plate heat exchanger was developed based on this model.It takesthermal fluid outlet temperature,sub-atmospheric pressure drops and heat exchanger volume into consideration to achieve theoptimized parameters of the herringbone corrugated plate.Multi-objective optimization is carried out by NSGA-II an
6、d theselection of plate heat exchanger is completed on the premise of optimal heat exchanger volume.Three optimal designschemes were obtained and one of them is selected to produce the plate heat exchanger prototype.The reasons for the highdesign effectiveness of heat exchanger are explained by anal
7、yzing the variation of heat exchanger performance with the num-ber of hot fluid flow channels.Key words:superfluid helium cryogenic system;plate heat exchanger;multi-objective optimization;NSGA-II0引言加速器驱动嬉变研究装置(China initiativeAc-celerator Driven System,CiADS)是“十二五”期间国家重大科技基础设施,建成后将是世界上首个兆瓦级加速器驱动次临界
8、系统原理验证装置。超流文献标志码:A氮低温系统被广泛用于2 K及以下的超导磁体和超导腔的运行,CiADS超导直线加速器要求超导段具有更高的性能,超流氮低温系统的稳定性和效率将直接影响超导体以及整个大科学装置的正常运行2 。本文的负压换热器是指超流氨低温系统中文章编号:10 0 6-7 0 8 6(2 0 2 3)0 5-0 511-0 7收稿日期:2 0 2 3-0 5-2 2基金项目:中国科学院战略性先导科技专项(XDC10040000)作者简介:朱黎明,硕士研究生,主要从事超流氨低温技术研究。E-mail:通信作者:牛小飞,博士,高级工程师,主要从事氨制冷与低温技术研究。E-mail:引文
9、信息:朱黎明,范大军,王先进,等.超流氨低温系统板式换热器的设计与优化.真空与低温,2 0 2 3,2 9(5):511-517.ZHU L M,FAN D J,WANG X J,et al.Design and optimization of plate heat exchanger for the superfluid helium cryo-genic systemJJ.Vacuum and Cryogenics,2023,29(5):511-517.512以液氮为热流体,以超流氮蒸气为冷流体的低温换热器。负压换热器的作用主要是回收负压气的冷量和提高产液率,以提高超流氨低温系统效率 3
10、。过冷后的氮由于其温度较低,在经过J-T阀时闪蒸损失减少,2 K超流的产液率得以提高。负压换热器作为超流氮低温系统中的重要组成部分,其性能直接影响到超流氢低温系统的性能和可靠性5。国内外用于超流氮低温系统的负压换热器类型主要是板翅式换热器和翅片管式换热器。王哲等 开发了一种基于分布参数微元法的换热器计算模型,并对板翅式换热器进行了优化设计。张帅等 7 基于遗传算法对50 g/s的板翅式换热器进行了优化设计,并通过实验修正了传热因子及摩擦因子的关联式。Zhu等 8 采用遗传算法对10 g/s的板翅式换热器进行了优化设计,并对换热器样机进行了低温测试,实验与设计计算的误差在6%以内。Han等9采用
11、正交试验法和方差分析法对翅片管式换热器进行了优化设计,通过实验验证了计算结果的可靠性,并对摩擦因子的关联式进行了修正。Zhang等 结合数值模拟和实验对不同翅片结构的翅片管式换热器进行了研究。板式换热器具有体积小、换热效率高、加工制造工艺简单等特点,在工业领域应用广泛,并且能够通过调节板片数量和使用不同波纹倾角的板片组合,实现对传热量和压降的调控。但目前对于板式换热器在液氮温区的流体流量/(g/s)液気3气31.2变物性参数换热器传热模型氮物性在低温下变化剧烈,温度低于15K时,常物性假设将导致明显的错误 0。因此,本文采用分布参数微元法建立了变物性参数换热器模型,如图2 所示。图中T为温度,
12、下标in、o u t 分别代表进、出口,下标h、c、w 分别代表热流体、冷流体和壁面,下标i代表第i个节点,其中微元数n由热流体出口温度的精度要求决定(0.0 0 1K)。为减少迭代过程,简化计算程序,设计计算时按热流体温差进行平均分段,校核计算时按换热长度进行平均分段。其中氮物性主要来自商业软件Hepak,另一部分来真空与低温研究和应用较少,若能将板式换热器应用拓展到液氮温区,将大幅减小超流氨低温系统的负压换热器的加工和制造成本。1物理模型1.1负压换热器本文的负压换热器应用于超流氮低温系统中,如图1所示,负压换热器位于J-T阀前,用于将液氮过冷,过冷后的液氮流经J-T阀,通过J-T效应转变
13、为2 K的超流氮。表1为负压换热器设计要求。在满足热流体出口温度与负压侧压降的前提下,换热器体积越小越好。负压换热器J-T阀Hell3100Pa图1负压换热器工作原理Fig.1Working process of sub-atmospheric heat exchanger表1负压换热器设计要求Tab.1 Design requirements of sub-atmospheric heat exchanger人口压力(绝对)/kPa3003.1第2 9 卷第5期入口温度/K出口温度/K4.72.22.0自NIST数据库,用来数据对比和补充。所选用钎焊板式换热器的板片材质为不锈钢3 16,焊料
14、为铜箔。其中不锈钢3 16 的热导率来自NIST数据库,忽略铜箔的热阻。为简化计算模型,作出以下假设:(1)氨物性仅为温度的函数,且在每个微元中流体物性为常数。(2)忽略环境漏热。(3)流体分配均匀。(4)忽略焊点对流道结构的影响。(5)逆流布置,单流程,冷流体流道数比热流体流道数多一个。允许压降/Pa100朱黎明等:超流氨低温系统板式换热器的设计与优化绝热壁面dLTh.iT.0热流体人口T.。Tw冷流体出口Te.oulTo.0513Th.1Th.2TW,2Tc,1Th.,i-2-TT.c,i-2c,2Th,-T一Q.1Tc,i-1Th-W.i+1c,iTm.HTc,i+1Th,n-2h,n-
15、1TW,n-1Tc,n-2T.nTh.out热流体出口冷流体人口To.To.mc,n-1第1个微元图2 分布参数微元法示意图Fig.2 Schematic of distributed parameter differential method根据以上假设对微元进行分析,列出换热器的控制方程如下。能量守恒:d(ChTh)-Qh;=0d(C.T.)-Qe.;=0ddTWQh,;+Qc.;=0dL(Th,;+Th.i-1Qh,;=Kh,iA;2To.+T.oi-1Qe,;=Ke,A;(TW.负压侧压降:pu?dpc二2fdLde边界条件:Th.o=ThinTen=TeinPc.n=Pc.in式中:
16、Q为换热量;T为温度;p为压力;C为当地流体的热容率;为导热系数;A为换热表面积;A,为横截面积;L为有效换热长度;K为传热系数;p为流体密度;d为流道当量直径;f为摩擦因子;u为流体流速;下标h、c、W分别代表热流体、冷流体和壁面。1.3热工水力模型板式换热器由一系列互相平行且具有波纹表面的金属板片相叠而成,其热工水力性能主要由板片波纹图案决定。目前全世界已发展了6 0 多种板片,其中人字波纹型板片应用和研究最为广泛。人字波纹型板片几何结构如图3 所示,其中波纹倾角为板片波纹与主流方向的夹角。板式换热器的热工水力模型如下。W(1)(2)(3)Twi(4)(5)2(6)(7)(8)(9)PAF
17、ig.3 Geometrical attributes herringbone-type波纹展开系数(板片单板换热面积与参与换热的投影面积之比):1d=6总换热面积A:A=NeA,=NedLWN。=N,-2当量直径d:4Wbd.=22(W+b)(W+b)雷诺数Re:Re=puedeISA图3 人字波纹型板片几何结构corrugation pattern元b元bPP22WbbPA-A(10)(11)(12)(13)(14)514努塞尔数Nu:Nu=入普朗特数Pr:CplPr=式中:b为波纹高度;P为波纹节距;A,为单板换热面积;N。为有效传热板板片数;N为总板片数;W为有效换热宽度;u为流体的动
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