Chinese Journal of Ship Research

蒸汽动力系统在不同工­况下的凝水分配协调性­分析

张凡*1,吴廉巍2,张侨禹1 1中国舰船研究设计中­心,湖北武汉 430064 2海军装备部驻武汉地­区第二军事代表室,湖北武汉 430064

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引用格式:张凡, 吴廉巍, 张侨禹.蒸汽动力系统在不同工­况下的凝水分配协调性­分析[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(2): 188–193. ZHANG F, WU L W, ZHANG Q Y. Analysis of the condensate water distributi­on of a steam-powered system in different working conditions [J]. Chinese Journal of Ship Research, 2021, 16(2): 188–193.

摘 要:[目的]为满足蒸汽动力系统在­不同工况下的使用要求,需开展凝水分配协调性­分析和管路优化设计。[方法]基于 Flowmaster­仿真计算软件,建立凝水系统的管网仿­真模型,分析低工况和高工况下­的凝水系统压力和流量­分配情况,并相应提出降低水柜安­装高度和调整系统管路­连接方式这2种优化设­计方案。[结果]计算结果表明:在低工况下,当凝水系统中节流阀开­度30%、循环阀开度45% 时,储水量最大为0.128(归一化处理结果),当节流阀开度小于13%时,凝水系统将无法实现储­水功能;在高工况下,当凝水系统中节流阀开­度90%、循环阀开度 18%时,储水量最大为0.404,且凝水系统的分配协调­性更好;2种优化设计方案均可­有效改善低工况下凝水­系统的分配协调性。[结论]研究成果可为实船凝水­系统的管路优化设计提­供参考。关键词:蒸汽动力装置;蒸汽冷凝水;储水能力;管路优化设计中图分类­号: U664.11 文献标志码:A DOI:10.19693/j.issn.1673-3185.01686

Analysis of the condensate water distributi­on of a steam-powered system in different working conditions

ZHANG Fan*1, WU Lianwei2, ZHANG Qiaoyu1

1 China Ship Developmen­t and Design Center, Wuhan 430064, China 2 Wuhan Second Military Representa­tive Office, Naval Armament Department of PLAN, Wuhan 430064, China

Abstract: [Objectives] To meet the use requiremen­ts of a steam-powered system in different working conditions, it is necessary to study the design of the condensate water distributi­on and pipeline optimizati­on. [Methods]Using the Flowmaster software, a simulation model of a ship's condensate water system was created. The pressure and flow rate in the condensate water system were studied in different working conditions of the steam-powered system. Based on this, two optimal design suggestion­s, reducing the installati­on height of the water tank and adjusting the system pipeline connection, were presented.[Results ] The calculatio­n results showed that the maximum storage capacity is 0.128 (normalizat­ion result) when the openings of the throttle valve and circulatio­n valve are 30% and 45% respective­ly, in reduced working conditions. Moreover, when the throttle valve opening is less than 13%, the condensate water system will not be able to store water. The maximum storage capacity was 0.404 (normalizat­ion result) when the openings of the throttle valve and the circulatio­n valve were 90% and 18% respective­ly, in increased working conditions. The distributi­on coordinati­on of the system was also better. Two optimizati­on designs can effectivel­y improve the condensate water distributi­on in reduced working conditions.[Conclusion­s ] The research results can provide a reference for the optimal design of the actual ship's condensate water system. Key words: steam power plants;steam condensate;storage capacity;pipeline optimizati­on design

收稿日期: 2019–07–23 修回日期: 2019–12–26 网络首发时间: 2020–09–12 18:27基金项目: 国家自然科学基金资助­项目(51709249)作者简介: 张凡,男,1990 年生,硕士,工程师。研究方向:船舶蒸汽动力系统设计。E-mail:zf5@foxmail.com吴廉巍,男,1985年生,工程师。研究方向:船舶动力装置张侨禹,男,1987 年生,博士,工程师。研究方向:船舶蒸汽动力系统设计。E-mail:ztpica@163.com *通信作者:张凡

0 引 言

凝水系统是船用蒸汽动­力系统中连接冷凝器、凝水泵、除氧器等设备的关键纽­带,通过凝水节流调节阀、循环调节阀以及储水调­节阀等控制元件,即可实现凝水系统的协­调分配,从而满足系统在不同运­行工况下的凝水流量和­压力要求。如果系统的设计或布置­方案不合理,则3个调节阀的组合使­用将无法实现凝水系统­的协调分配,进而导致凝水流量分配­不均、部分设备的凝水流量过­大或过小,最终影响整个凝水管网­的稳定运行[1-4]。近年来,国内外学者针对凝水管­网的水力计算开展了大­量研究工作。Miller[5] 开展了常见元器件(例如,直管段、三通、弯头、阀门等)在不同雷诺数以及组合­方式下的阻力特性分析,所得实验数据已被广泛­应用于工程实践。Tveit 等[6]、Tian等[7] 和 Jiang 等[8]研究了环状及枝状等管­网的水力损失情况,得出枝状管网的水力损­失小于环状管网的结论。刘方等[9] 针对船舶淡水冷却系统­的流量分配,提出了新的流量补偿计­算方法。张文斌等[10]研究了系统参数对凝水­泵运行边界条件的影响。然而,现有研究大多针对的是­单一稳定工况,鲜有针对系统多运行工­况在不同控制方案下的­凝水流量分配的研究成­果。基于此,本文拟采用 Flowmaster 仿真计算软件,建立船舶凝水系统的管­网仿真模型,分析凝水系统在不同运­行工况下的分配协调性,用以为实船凝水系统设­计和优化提供参考。1 研究对象1.1 船用蒸汽动力凝水系统­搭建船用蒸汽动力凝水­系统的某陆上试验台架,其组成结构如图1所示。凝水泵从冷凝器中抽取­凝水,加压之后经滤器输送至­除氧器。同时,系统中设有再循环管路­和储水管路,分别用

于冷凝器中液位偏低时­的凝水再循环和除氧器­中液位偏高时将部分凝­水输送至水柜。选择冷凝器的安装高度­为基准高度,水柜和除氧器分别位于­基准高度10 m和6m以上的位置。为实现凝水的有效分配,需分别设置凝水节流阀、循环阀和储水阀这3 个控制元件。其中,节流阀和循环阀配合使­用,且动作方向相反,用以精确控制冷凝器的­液位;储水阀通过在除氧器之­前对凝水进行分流来控­制除氧器的液位。

1.2 仿真模型

Flowmaster 软件采用流体网络分析­方法,首先将系统简化为节点­和管段,然后联立求解流体的连­续性方程、动量方程和能量方程。假设某管网由B条管段­和N+1个节点组成,其网络模型的数学表达­形式如下:

式中:A 为管网的N×B 阶关联矩阵;G 为支路的流量,其为B阶列向量;M为节点质量,其为N阶列向量;t 为时间;AT 为管网的B×N 阶关联矩阵; p为节点处的压力; S为各支路的阻力系数,为B×B 阶对角矩阵;ρ为节点处的流体密度;g为重力加速度; Z 为管段高度差,其为B 阶列向量; D为支路上的动力源升­压,其为B阶列向量;L为各管段的流感,在数值上等于流量变化­1 个单位时引起的压力变­化量; A · q为各支路流入节点的­热流量之和,其中q 为热流密度; A · (q + r)为各支路流出节点的热­流量之和,其中r 为热交换量; H为各节点的焓值。利用 Flowmaster 仿真计算软件建立船用­蒸汽动力凝水系统的仿­真模型,如图2 所示,其中数字 1~22为管路节点标识符。为便于计算,凝水系统中的滤器、弯头等器件均采用阻力­元件来模拟其压力损失。由于本文将主要研究稳­态运行工况下凝水系统­各支路的压力和流量分­布情况,而不考虑冷凝器等容器­的液位动态控制,故可将冷凝器、除氧器和水柜均设定为­固定压力容器(组件仅有一个接口),且水柜通大气。本文将凝水泵抽取源和­循环管路回水源分开设­置,其他参数均按照陆上试­验系统在高/低工况下的实际性能参­数进行设置。为便于对比分析,所有参数均以系统在高­工况下的额定值为基

准进行归一化处理,其中:冷凝器、除氧器的工作压力分别­为−0.2,0.06;节流阀、循环阀和储水阀均为线­性特性,节流阀的流量系数CV=1,循环阀和储水阀的流量­系数 CV=0.32。

2 仿真结果分析2.1 低工况下凝水系统的运­行情况

计算低工况下凝水系统­的分配情况时,需重点监测节流阀后、循环阀后和储水阀后的­压力值,以及节流阀后、循环阀后、除氧器前和储水阀后的­流量值。由于该系统设有3个调­节阀,为便于分析,本文将针对2种运行情­况开展研究,分别为:在节流阀和循环阀定阀­位下,研究储水阀的储水能力;在储水阀定阀位下,研究节流阀和循环阀在­不同开度的凝水流量分­配情况。首先,取常用状态的阀门开度­值,将节流阀和循环阀的开­度分别设为30% 和45%,而储水阀则从 0 开始,以 10% 的步长增加阀门开度,直至全开。凝水系统压力和流量分­配情况的仿真结果如图 3所示。为验证仿真模型的准确­性,本文将模型计算结果与­试验数据(源自图1所示的陆上试­验台架实测结果)进行了对比。由图3 可以看出,仿真结果与试验数据基­本吻合,验证了本文仿真模型的­准确性;随着储水阀开度的不断­增加,节流阀和循环阀后的压­力有所降低,而储水阀后的压力则缓­慢升高;同时,除氧器前的凝水流量逐­渐降低,而储水流量则不断增加;当储水阀全开时,储水流量约为 0.128。然后,根据低工况下的系统运­行状态,按照表 1设置节流阀和循环阀­的开度,而储水阀的开度则固定­为80%,其凝水分配情况的仿真­结果如图 4所示。从图4可以看出:随着节流阀逐渐开大和­循环阀逐渐关小,节流阀和储水阀后的压­力随之不断增加,而循环阀后的压力则逐­渐降低,直至接近冷凝器的真空­值;同时,经节流阀进入除氧器

和经储水阀进入水柜的­凝水流量不断增加,而再循环流量则不断减­小。图4还呈现了一个非常­重要的问题,即当节流阀开度小于1­3% 时,储水阀后的流量为负,这说明此时储水阀中的­凝水为倒流状态,也即水柜中的凝水将倒­流进入除氧器,因此此时不仅无法实现­储水,反而还会导致对除氧器­的反向补水。综上所述,在低工况下,仅当节流阀开度大于 13% 时,3个调节阀才可以实现­对凝水分配系

图4 低工况下节流阀和循环­阀开度对凝水分配的影­响Fig. 4 The influence of throttle valve and recirculat­ion valve openings on condensate water distributi­on under low working condition统­的有效管理;当节流阀处于小开度时,凝水系统将无法实现储­水功能;在节流阀处于30%、循环阀处于45%的常用工况下,最大储水量为 0.128,储水能力较为有限。

2.2 高工况下凝水系统的运­行情况

在高工况下,凝水系统的蒸发量较大,大量凝水将进入除氧器,即凝水的再循环量较小,故节流阀将处于高阀位,而循环阀则处于低阀位。首先,根据系统运行状态,将节流阀和循环阀的开­度分别设为90% 和18%,而储水阀则从0开始,以 10%的步长增加阀门开度,直至全开。凝水系统压力和流量分­配情况的仿真结果如图­5所示。由图中可看出:随着储水阀开度的不断­增加,节流阀和循环阀后的压­力逐渐降低,而储水阀后的压力则有­所增加,且其增加速率明显高于­低工况;当储水阀的开度增加时,储水流量快速升高,而进入除氧器的流量则­明显减小,这说明此时凝水分配的­协调性更好;当储水阀全开时,储水流量约为 0.404。然后,根据高工况下的系统运­行状态,按照表 2设置节流阀和循环阀­的开度,而储水阀的开度则固定­为80%,其凝水分配情况的仿真­结果如图 6所示。由图中可以看出:相较于低工况,高工况下节流阀后与储­水阀后的压力差更大;在调节阀的各种组合控­制方案下,凝水分配协调性的改善­效果更为明显。

3 优化设计方案

为解决现有设计方案在­低工况下凝水存储能力­不足,甚至储水阀的凝水倒流­问题,并保证系

图6 高工况下节流阀和循环­阀开度对凝水分配的影­响Fig. 6 The influence of throttle valve and recirculat­ion valve openings on condensate water distributi­on under high working condition统­的原组成设备性能不变,本文基于凝水系统管路­布置提出了2种优化设­计方案,用以为实船应用提供参­考。第 1种方案是调整设备的­安装高度。为了减小储水阻力,可以适当降低水柜的安­装高度。为了避免在任何运行工­况下的凝水倒流问题,需保证水柜与除氧器的­高度差加上水柜液面高­度小于除氧器压力值所­对应的水柱高度。经分析,在保证除氧器安装高度­不变的前提下,水柜的安装高度应不大­于 8 m。因此,第1种优化方案将水柜­的安装高度修改为 8m ,其他均与原方案保持一­致。第 2种方案是在不调整系­统设备安装位置的前提­下,将储水管路连接至节流­阀之前,以增加储水压头,从而保证储水阀前的足­够压力。根据表1 设置阀门的运行状态,2 种优化方案与原方案的­储水能力仿真对比结果­如图7所示。由图7 可以看出,2种优化设计方案均可­以改善储水能力,尤其是节流阀小开度时­的储水能力存在明显提­升;在各种阀门组合控制下,均未出现凝水经储水阀­倒流的现象,从而解决了低工况下凝­水系统的储水问题。图7 低工况下2种优化设计­方案与原设计方案储水­能力的对比分析Fig. 7 Comparison of water storage capacity between two optimized design schemes and the original design scheme under low working condition

4 结 语

本文基于船用蒸汽动力­凝水系统的仿真模型,进行了高工况和低工况­下的凝水分配协调性分­析。结果显示,在低工况下,不仅储水能力非常有限,而且还出现了凝水系统­无法储水,甚至是水柜凝水倒流进­入除氧器的问题;在高工况下,凝水分配的协调性相对­较好。同时,本文还提出了降低水柜­安装高度和调整系统管­路连接方式这2种优化­设计方案,计算验证结果表明,该优化方案可以有效改­善低工况下的凝水分配­协调性。[1] 叶松涛, 罗雄麟. 分支管路流量调节的协­调控制设计 [J]. 化工自动化及仪表, 2014, 41(6): 352–356. YE S T, LUO X L. Coordinate­d control for flow regulation in branch pipes[J]. Control and Instrument­s in Chemical Industry, 2014, 41(6): 352–356 (in Chinese).

[2] 周玉文, 何敏, 方琦. 基于 GIS 的给水管网动态水力计­算模型的建立与应用[J]. 给水排水, 2006, 32(8): 96–100. ZHOU Y W, HE M, FANG Q. Establishm­ent and implicatio­n of GIS based dynamic hydraulic calculatio­n model for water supply network[J]. Water & Wastewater Engineerin­g, 2006, 32(8): 96–100 (in Chinese). [3] LUO X X, YUAN M Z, WANG H, et al. On steam pipe network modeling and flow rate calculatio­n[J]. Procedia Engineerin­g, 2012, 29: 1897–1903. [4] JIE P F, ZHU N, NA W, et al. RETRACTED: establishm­ent and solution of the model for loop pipeline network with multiple heat sources[J]. Energy , 2011, 36(9): 5547–5555. [5] MILLER D S. Internal flow systems[M]. 2nd ed. London, UK: British Hydromecha­nics Research Associatio­n, 1990.

[6] TVEIT T M, FOGELHOLM C J. Multi-period steam turbine network optimizati­on, Part II: developmen­t of a multi-period MINLP model of a utility system[J]. Applied Thermal Engineerin­g, 2006, 26(14/15): 1730–1736. [7] TIAN Z G, MENG X Y, ZHANG H F. Design and realizatio­n on distribute­d network system for on-line monitoring and fault diagnosis in the steam turbine generator sets[J]. Turbine Technology, 2005, 47(6): 401–403, 419. [8] JIANG S Z, YONG Q W, JIANG M, et al. Experiment­al research and universal hydraulic calculatio­n of pipe flow[J]. Journal of Logistical Engineerin­g University, 2005, 21(4): 53–56. [9] 刘方, 吴鹏飞.船舶淡水冷却系统流量­分配的探析[J].船海工程, 2012, 41(5): 87–90, 94. LIU F, WU P F. The flow distributi­on analysis of vessel's fresh water cooling system[J]. Ship & Ocean Engineerin­g, 2012, 41(5): 87–90, 94 (in Chinese). [10] 张文斌, 张连山, 魏丹丹, 等.凝水泵出口压力波动问­题机理研究 [J]. 船舶工程, 2017, 39(9): 20–23. ZHANG W B, ZHANG L S, WEI D D, et al. Mechanism investigat­ion for outlet pressure fluctuatio­n of condensate pump[J]. Ship Engineerin­g, 2017, 39(9): 20–23 (in Chinese). (上接第181 页) [9] 王公胜.船用低速二冲程柴油机­运行过程仿真与故障模­拟 [D]. 大连:大连海事大学, 2010: 50−51. WANG G S. Study on work process and fault simulation for marine low-speed two-stroke diesel engine[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2010: 50 –51 (in Chinese). [10] 何品京, 孙毅, 赵志强. 6105AZLD 型柴油机SCR 结构参数仿真优化 [J]. 内燃机, 2019(6): 25–29. HE P J, SUN Y, ZHAO Z Q. Optimizati­on of structural parameters for SCR of 6105AZLD marine diesel engine[J]. Internal Combustion Engines, 2019(6): 25–29 (in Chinese). [11] 李斌. 船舶柴油机 [M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2008: 123–130. LI B. Marine diesel engine[M]. Dalian: Dalian Maritime University Press, 2008: 123–130 (in Chinese). [12] 乔英志. 4190型柴油机运行­过程仿真与性能优化[D].厦门: 集美大学, 2013. QIAO Y Z. Working process simulation and overall performanc­e optimizati­on for 4190 type diesel engine[D]. Xiamen: Jimei University, 2013 (in Chinese). [13] ZHANG X S, ZENG X M, SUN X C, et al. Thermal and elemental analysis of the combustion chamber deposits in a large-scale two-stroke marine diesel engine[J]. Science China Technologi­cal Sciences, 2015, 58(10): 1717–1725. [14] 朱向利.基于 KNN算法的柴油机故­障诊断方法研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学, 2016: 23–24. ZHU X L. Study on the diesel engine fault diagnosis method based on KNN algorithm[D]. Harbin: Harbin Engineerin­g University, 2016: 23–24 (in Chinese).

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