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收稿日期:
2019-12-27修回日期:
2020-03-09出版日期:
2020-12-22发布日期:
2020-12-22通讯作者:
游永华Numerical simulation of heat transfer enhancement in honeycomb regenerators with expansion and contraction square channels
Zhongda WU1,2, Yonghua YOU1,2,3,4*, Sheng WANG1,2, Zhuang ZHANG1,2, Sikai ZHOU1,2, Fangqin DAI1,2,3,4, Zhengming YI1,21. Key Laboratory of Iron and Steel Metallurgy and Resource Utilization, Ministry of Education, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430081, China2. National-provincial Joint Engineering Research Center of High Temperature Materials and Lining Technology, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430081, China3. International Research Institute for Steel Technology, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430081, China4. Collaborative Innovation Center for Advanced Steels, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, Hubei 430081, China
Received:
2019-12-27Revised:
2020-03-09Online:
2020-12-22Published:
2020-12-22摘要/Abstract
摘要: 为提高烟气余热回收率,提出一种扩缩方孔蜂窝蓄热体,通过用户自定义函数(UDF)实现烟气和空气周期切换时流体种类和进口速度、温度等参数的改变,基于ANSYS Fluent软件建立了新型蓄热体的三维非稳态传热数值模型。通过比较模型预测值与文献实验值进行了模型验证。利用模型研究了新型蓄热体方孔扩缩角、扩缩节距和总长度对其传热和流阻性能的影响。通过温度云图分析了扩缩通道强化蓄热体性能的机理。结果表明,缩放通道能有效提高蜂窝蓄热体的传热性能,在压力损失增加不多的前提下,蓄热体效能最多提高约5个百分点。扩缩方孔蜂窝蓄热体长度越长,其传热性能越好;对于一定长度的新型蓄热体,扩缩节距(或扩缩角)不变时,蓄热体传热性能随扩缩角(或节距)增大而增强。扩缩角过大时,新型蓄热体流动阻力很大,综合性能不佳。
引用本文
吴仲达 游永华 王盛 张壮 周思凯 戴方钦 易正明. 扩缩方孔蜂窝蓄热体强化传热的数值模拟[J]. 过程工程学报, 2020, 20(12): 1416-1423.
Zhongda WU Yonghua YOU Sheng WANG Zhuang ZHANG Sikai ZHOU Fangqin DAI Zhengming YI. Numerical simulation of heat transfer enhancement in honeycomb regenerators with expansion and contraction square channels[J]. Chin. J. Process Eng., 2020, 20(12): 1416-1423.
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