锅炉是工业中最常用的设备之一。锅炉燃烧室燃烧后的气体是通过炉墙围城的通道而排出的,锅炉炉墙将锅炉中燃烧的火焰、高温气体以及各受热面部件与外界隔绝起来,它是锅炉本体的重要组成部分。炉墙不但可以防止锅炉内热量散失,同时可以防止火焰和气体喷出,确保运行人员的工作安全和环境卫生。
工业热处理锅炉
为了能够起到上述作用,炉墙应具有良好的绝热性,良好的密封性,以及足够的耐热性能。炉墙的上述要求,不仅需要有好的耐火材料,炉墙的设计与尺寸也显得极为重要。今天我们来通过有限元仿真技术,来了解炉墙的设计是否合理,并直观地了解炉墙的温度分布情况。
为了更好地满足各项热力学与结构的要求,锅炉炉墙通常设计成几层组成,内层重质耐火砖墙,外层绝热砖墙,各层采用不同的耐火材料。原理图如下:
工业锅炉墙体结构示意
今天我们就来对类似这样的墙体进行热分析。为减少计算量和提高设计速度,我们取炉墙截面的一小部分来进行分析,得到结果和整体墙面的分析是一样的。炉墙的理论示意图如下,这里以两种不同的材料组成,一种是耐火砖,一种是绝缘砖,两边有着不同的热对流参数,不同的材料之间是直接连接的。
为了更好的模拟工况并检验数值的正确性,下面给出一个具体的结构尺寸,材料属性,和边界热参数:
下面打开仿真软件WELSIM。新建2个材料节点,这里我们要进行的是稳态热分析,所以添加传热系数,如图所示:
耐火砖墙的材料定义
绝热砖墙的材料定义
下面来定义几何体。添加两个长方体结构,根据尺寸设置好几何体的大小,并添加一个接触节点,将两个具有不同材料的长方体结合起来。如图所示:
接着划分网格。简单设置一下单元大小,点击自动划分按钮,很快就可以得到高精度的高阶4四面体网格了。划分好的网格如下,共有5383个节点,和2891个单元。
整个模型具有5383个节点,和2891个单元
接下来,分别添加两个热对流边界条件。一个用来模拟锅炉端的热条件,一个来模拟绝热层外墙的热条件。
锅炉端的热对流边界条件:对流系数h=2.315e-5,环境温度T=3000
绝热墙外端的热对流边界条件:对流系数h=3.858e-6,环境温度T=80
设置就已经全部完成了,点击求解按钮,很快就可以得到计算结果了。计算完毕后,加入一个温度结果节点,并读取显示。结果如图所示:
具有两种不同材料装配墙体的温度分布,最高温2957,最低温335.7
接下来我们来验证温度的最大最小值结果,计算结果还是非常接近理论值的。
通过这热分析结果,我们的工程人员就可以很快的了解墙面的热分布情况,墙厚度的是否满足工作要求。这里我们使用WELSIM对两层炉墙进行分析,实际工程中,对3层乃至多层炉墙的分析方法也是一致的。
这个算例也保存在了WELSIM软件的安装目录中,用户可以直接打开名为VM_WELSIM_005B.wsdb的文件来进行计算,并验证。