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水力除焦三通閥流道結(jié)構(gòu)的CFD分析
更新時間:2016-05-16   點擊次數(shù):1063次

水力除焦三通閥流道結(jié)構(gòu)的CFD分析

1、前言

  某煉油廠延遲焦化裝置的除焦方式為水力除焦。原來的高壓水泵出口的除焦水用2臺并聯(lián)的電動閘閥控制,其管線復(fù)雜,在閘閥小開度節(jié)流時,閘板上壓降高達16MPa,氣蝕現(xiàn)象嚴重,且含有焦炭細顆粒的水高速沖刷閥門,導致閘閥使用壽命一般只有2~3個月。

  為提高除焦效率,該廠新增1臺高壓水泵,其揚程為2200mH2O,額定流量200m3/h;并委托合肥通用機械研究院研制1臺三通閥替代水泵出口的2臺并聯(lián)閘閥,以滿足開泵時水泵的zui小連續(xù)穩(wěn)定運行流量,除焦管道的小流量低壓力預(yù)充滿,以及除焦作業(yè)時的高壓全流量;此外,該閥還要求耐沖刷,防堵塞。

  近年來,計算流體動力學(CFD)技術(shù)的發(fā)展,為人們了解閥門內(nèi)部流場分布,探尋流動參數(shù)的變化規(guī)律提供了良好的途徑。本文采用FLU-ENT流體分析軟件,對水力除焦三通閥回流狀態(tài)和供水狀態(tài)下的流域進行數(shù)值模擬,驗證閥門流道的簡化理論計算與數(shù)值模擬結(jié)果的一致性。閥門流動的數(shù)值模擬結(jié)果符合現(xiàn)場應(yīng)用情況。

 

水力除焦三通閥流道結(jié)構(gòu)的CFD分析

2、水力除焦三通閥的物理模型

2.1、幾何結(jié)構(gòu)及工作原理

   閥流入口A接泵出口;出口B接除焦器;出口C為旁路口,接泵的進水池。

  閥初始狀態(tài)為B口關(guān)閉,C口開啟。泵啟動后,由A口流入閥體的水經(jīng)由循環(huán)旁路到達C口,進而流入泵的進水池,旁路流量不得小于泵的zui小連續(xù)穩(wěn)定運行流量,且旁路流道要承受22MPa壓差。

  旁路穩(wěn)定后,閥芯上移到中間位,一部分水流從旁路C口再循環(huán),另一部分水流則通過B口對除焦管道進行低壓小流量預(yù)充。除焦管道充滿后,閥芯上移到位,C口關(guān)閉,B口全開,除焦器開始以zui大水力除焦。當除焦作業(yè)結(jié)束后,三通閥恢復(fù)其初始狀態(tài),方可停泵。

2.2、水力除焦三通閥流域模型的建立

  水力除焦三通閥的內(nèi)流道結(jié)構(gòu)極其復(fù)雜且不規(guī)則。本文采用PRO/E建立其主要零部件的幾何模型,按圖1進行裝配,應(yīng)用布爾運算進行流道的抽取,抽取出的2種狀態(tài)下的流域模型如圖2所示。

圖2 水力除焦三通閥流域模型

2.3、基本假設(shè)

  為便于分析討論,本文對水力除焦三通閥的內(nèi)部流動作如下假設(shè):

  (1)流體為連續(xù)、不可壓縮的理想流體,定常流動;

  (2)三通閥的入口流速均勻;

  (3)流體與固壁之間無熱交換;(4)忽略重力的影響;

  (5)其它遵從流體力學一般假設(shè)。

3、CFD數(shù)值計算

3.1、控制方程

  本文采用較為成熟的標準k-ε模型進行數(shù)值模擬,連續(xù)性方程、動量守恒方程、湍動能k方程和耗散能ε方程構(gòu)成控制方程。

  連續(xù)性方程式:

水力除焦三通閥流道結(jié)構(gòu)的CFD分析(1)

  動量守恒方程(N-S方程)式:

(2)

  標準k-ε模型的湍動能k方程和耗散能ε方程為:

(3)

(4)

  式(3)和(4)中,Gk表示由于平均速度梯度引起的湍動能產(chǎn)生;YM表示可壓縮湍流脈動膨脹對總的耗散率的影響,本文中不作考慮。湍流粘性系數(shù)μ=(ρCμk2)/ε。

表1 k-ε模型中的系數(shù)

3.2、流域模型網(wǎng)格劃分

  水力除焦三通閥內(nèi)部流場的計算區(qū)域如圖2所示,為保證流場流動充分發(fā)展,在閥的入口、出口均加有直管段。由于模型的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,故采用四面體網(wǎng)格對水力除焦三通閥的流域進行網(wǎng)格劃分。

  將PRO/E軟件中建立流域模型,通過IGES或STP文件格式導入ICEMCFD或GAMBIT中進行網(wǎng)格劃分處理。網(wǎng)格數(shù)約為34萬。

3.3、邊界條件

  旁路循環(huán)狀態(tài)時,設(shè)定入口為壓力入口,出口為壓力出口;除焦作業(yè)狀態(tài)時,設(shè)定入口為速度入口條件,出口為自由出流,固壁采用無滑移邊界條件。具體如表2所示。

表2 邊界條件設(shè)置

4、計算結(jié)果及分析

  將劃分好的網(wǎng)格,設(shè)置好邊界類型,導出.msh網(wǎng)格文件輸入到FLUENT中進行計算。在計算迭代收斂后,將計算結(jié)果進行后處理,或?qū)С龅胶筇幚碥浖羞M行后處理。圖3為計算過程中的殘差收斂變化曲線監(jiān)視圖。圖中6條曲線分別為連續(xù)性方程、N-S方程(X/Y/Z)、湍動能k方程、耗散能ε方程隨著迭失代數(shù)增加其殘差值的變化。計算在約3000步時收斂,為提高計算精度,換用二階迎風格式繼續(xù)求解,計算很快再次達到收斂。

圖3 殘差收斂變化曲線

4.1、旁路循環(huán)工況

  記載的簡化模型計算結(jié)果:在旁路循環(huán)狀態(tài)時,流體流入消能室能量損失約7%,消能室的4級消能分別約為17%(合計約68%),從消能室再流入閥體,再經(jīng)由噴嘴流出能量損失約25%。該計算是通過將三通閥在旁路循環(huán)時的流道簡化為一系列的突縮、突擴管道,依據(jù)水力學理論,得出計算結(jié)果。

  對旁路循環(huán)工況進行CFD模擬,圖4為旁路循環(huán)狀態(tài)時三通閥內(nèi)流場的壓力云圖。按記載的簡化流道模型中對應(yīng)的點,在三通閥內(nèi)測取相應(yīng)的壓力值,進行分析對比,結(jié)果如表3所示。

 

圖4 旁路循環(huán)狀態(tài)閥內(nèi)部流場壓力分布云

表3 消能計算對比分析

 

  由表可知,模擬結(jié)果與三通閥的簡化模型計算相一致:多級串聯(lián)閥內(nèi)件通過逐級降壓的方式約消能70%,避免了氣蝕的對閥芯回流段的損壞。模擬結(jié)果有效地驗證了簡化計算的可靠性,目測使用了4年的閥芯的回流段基本無損傷,進一步證明模擬結(jié)果的正確性。

  三通閥在旁路循環(huán)狀態(tài)時,壓差約22MPa條件下,模擬的回流流量為63m3/h,約占泵額定流量的31%,滿足水泵的zui小流量要求,而計算回流流量約為水泵額定流量的45%,與模擬值接近,滿足工程使用要求。

4.2、水力除焦工況

  在水力除焦作業(yè)工況下,通過CFD數(shù)值模擬,介質(zhì)流經(jīng)三通閥產(chǎn)生的壓降為139036Pa,僅占作業(yè)壓差的0.6%。水力除焦作業(yè)是通過高壓泵泵出的高壓水流經(jīng)三通閥,沿著管線到達噴嘴,高速水流切割除焦。壓能盡可能轉(zhuǎn)化為高速水流的動能從而完成除焦作業(yè)。該閥產(chǎn)生的壓降較小,設(shè)計合理。

  圖5所示為水力除焦作業(yè)工況下,三通閥局部速度矢量圖,從圖中可以看出,在閥門的密封面處流體流速值相對較小,即對密封面的沖刷較輕微,該閥設(shè)計較好地保護了密封面。

圖5 水力除焦狀態(tài)時閥內(nèi)速度矢量

  圖6為三通閥工作4年后拆卸下的閥芯部件,從圖中可以看出,閥門的密封面較完好,密封面下部的節(jié)流孔處沖蝕較嚴重,在閥門從旁路循環(huán)工況切換至水力除焦工況過程中,這些節(jié)流孔有效地保護了密封面。

圖6 閥芯主密封面下游的節(jié)流破壞

 

5、結(jié)語

  本文采用流體分析軟件,對水力除焦三通閥回流狀態(tài)和供水狀態(tài)下的流域進行了數(shù)值模擬,驗證了閥門流道的簡化模型計算與數(shù)值模擬結(jié)果的一致性。在22MPa壓差下進行旁路循環(huán)時,三通閥保證了高壓水泵的zui小流量不低于水泵額定流量的30%,且多級串聯(lián)閥內(nèi)件通過逐級降壓的方式消能70%,避免了氣蝕的產(chǎn)生;在水力除焦工況下,三通閥產(chǎn)生的壓降僅占水泵壓頭的0.6%,zui大程度地滿足了將水泵壓能轉(zhuǎn)化為高速水流的動能從而滿足除焦作業(yè)的需要,且其閥芯密封面下部節(jié)流孔的設(shè)置有效地保護了密封面。三通閥在惡劣工況下使用4年,閥內(nèi)件完好;不同工況下,三通閥出口壓力和流量的實際值與模擬值基本一致。

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