Ein Beitrag zur statischen und dynamischen Stabilität von Naturumlaufdampferzeugern:
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düsseldorf
VDI-Verl.
2006
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Reihe 6, Energietechnik ; 546 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Grundsätzliches zum Naturumlaufdampferzeuger 2
3 Klassifizierung der Strömlingsinstabilitäten 9
3.1 Statische Strömungsinstabilitäten 10
3.1.1 Fundamentale statische Instabilität 10
3.1.1.1 Ledinegg-Instabilität 10
3.1.1.2 Siedeinstabilität 12
3.1.2 Fundamentale Relaxationsinstabilität 12
3.1.2.1 Strömungsforminstabilität 12
3.1.3 Zusammengesetzte Relaxationsinstabilität 12
3.2 Dynamische Strömungsinstabilitäten 13
3.2.1 Fundamentale dynamische Instabilität 13
3.2.1.1 Akustische Instabilität 13
3.2.1.2 Dichtewellenoszillation 13
3.2.2 Zusammengesetzte dynamische Instabilität 17
3.2.2.1 Thermisch induzierte Instabilität 17
3.2.2.2 Parallelrohrinstabilität 17
3.2.3 Zusammengesetzte dynamische Instabilität als sekundäres Phänomen 18
3.2.3.1 Druckverlustinstabilität 18
4 Mathematische Modellierung und numerische Methode 20
4.1 Allgemeines 20
4.2 Modell der Fluidströmung 22
4.2.1 Transportgleichungen 22
4.2.1.1 Kontinuitätsgleichung 22
4.2.1.2 ImpuLsbilanz 22
4.2.1.3 Energiebilanz 23
4.2.2 Vereinfachte Transportgleichungen 24
4.2.2.1 Zweiphasenströmung 25
4.2.3 Diskretisierung der eindimensionalen allgemeinen Transportglei¬
chung mittels der Methode der Finiten-Volumen 26
4.3 Sammlermodell 28
4.4 Modell des Rauchgases 30
VI
5 Statische und dynamische Instabilität bei Naturumlaufdampferzeugern 32
5.1 Statische Instabilität 32
5.1.1 Stabilität des Zweizug-Dampferzeugers 32
5.1.1.1 Beschreibung des Zweizug-Dampferzeugennodells 33
5.1.1.2 Graphische Ermittlung des Wasserumlaufs 35
5.1.1.3 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische
Stabilitätsbetrachtung 38
5.1.1.4 Parameterstudie 39
5.1.1.5 Ergebnisse der Parameterstudie 42
5.1.1.5.1 Einfluss des Beheizungsverhältnisses auf die Sta¬
bilität 42
5.1.1.5.2 Einfluss des Systemdrucks und der Beheizung auf
die Stabilität 46
5.1.1.5.3 Einfluss von Störungen während des Anfahrvor¬
gangs auf die Stabilität 49
5.1.1.5.4 Einfluss des Beheizungsprofils entlang der
Rohrachse auf die Stabilität 50
5.1.1.5.5 Einfluss des Fallrohrdurchmessers auf den Was¬
serumlauf 55
5.1.1.5.6 Einfluss von Überströmrohren auf den Wasser¬
umlauf 58
5.1.1.6 Getrennte Fallrohrsysteme für beide Siederohrgruppen . ¦ 63
5.1.2 Stabilität des horizontalen Abhitzedainpferzeugers 65
5.1.2.1 Beschreibung des Verdampfennodells des Abhitzedainp¬
ferzeugers horizontaler Bauart 67
5.1.2.2 Zusätzlich analysierte Dampferzeugergeometrien 6°
5.1.2.3 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische Stabi¬
litätsbetrachtung 69
5.1.2.4 Parameterstudie 70
5.1.2.5 Simulationsergebnisse der drei Grundkonfigurationen ... 71
5.1.2.6 Ergebnisse der Parameterstudie 75
5.1.2.6.1 Einfluss des Systemdrucks auf die Stabilität ... 75
5.1.2.6.2 Einfluss eines geänderten Rohrwiderstands auf
die Stabilität 7
5.1.2.6.3 Einfluss einer Homogenisierung des Beheizungs¬
profils auf die Stabilität 78
5.2 Dynamische Instabilität 81
VII
5.2.1 Beschreibung des untersuchten Verdampfennodells 81
5.2.2 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische Stabilitätsbe¬
trachtung 83
5.2.3 Parameterstudie 84
5.2.4 Ergebnisse der Parameterstudie 85
5.2.4.1 Simulationsergebnis der Dampferzeugergrundkonfiguration 85
5.2.4.2 Einfiuss des Betriebsdrucks auf die Stabilität des Damp¬
ferzeugers 88
5.2.4.3 Einfiuss der Rohrrauigkeit auf die Stabilität des Dampfer¬
zeugers 90
5.2.4.4 Einfluss des Fallrohrdurchmessers auf die Stabilität des
Dampferzeugers 92
5.2.4.5 Einfluss der Trommelhöhe auf die Stabilität des Dampfer¬
zeugers 93
5.2.4.6 Einfiuss eines zusätzlichen Rohrwiderstands auf die Stabi¬
lität des Dampferzeugers 94
5.2.4.7 Einfluss einer Homogenisierung des Beheizungsprofils auf
die Stabilität des Dampferzeugers 97
5.2.5 Untersuchungen zum Gegenstromverdampferdesign des
Abhitzedampferzeugers vertikaler Bauart 99
6 Zusammenfassung 101
7 Ausblick 105
|
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V
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Grundsätzliches zum Naturumlaufdampferzeuger 2
3 Klassifizierung der Strömlingsinstabilitäten 9
3.1 Statische Strömungsinstabilitäten 10
3.1.1 Fundamentale statische Instabilität 10
3.1.1.1 Ledinegg-Instabilität 10
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3.1.2 Fundamentale Relaxationsinstabilität 12
3.1.2.1 Strömungsforminstabilität 12
3.1.3 Zusammengesetzte Relaxationsinstabilität 12
3.2 Dynamische Strömungsinstabilitäten 13
3.2.1 Fundamentale dynamische Instabilität 13
3.2.1.1 Akustische Instabilität 13
3.2.1.2 Dichtewellenoszillation 13
3.2.2 Zusammengesetzte dynamische Instabilität 17
3.2.2.1 Thermisch induzierte Instabilität 17
3.2.2.2 Parallelrohrinstabilität 17
3.2.3 Zusammengesetzte dynamische Instabilität als sekundäres Phänomen 18
3.2.3.1 Druckverlustinstabilität 18
4 Mathematische Modellierung und numerische Methode 20
4.1 Allgemeines 20
4.2 Modell der Fluidströmung 22
4.2.1 Transportgleichungen 22
4.2.1.1 Kontinuitätsgleichung 22
4.2.1.2 ImpuLsbilanz 22
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4.2.2 Vereinfachte Transportgleichungen 24
4.2.2.1 Zweiphasenströmung 25
4.2.3 Diskretisierung der eindimensionalen allgemeinen Transportglei¬
chung mittels der Methode der Finiten-Volumen 26
4.3 Sammlermodell 28
4.4 Modell des Rauchgases 30
VI
5 Statische und dynamische Instabilität bei Naturumlaufdampferzeugern 32
5.1 Statische Instabilität 32
5.1.1 Stabilität des Zweizug-Dampferzeugers 32
5.1.1.1 Beschreibung des Zweizug-Dampferzeugennodells 33
5.1.1.2 Graphische Ermittlung des Wasserumlaufs 35
5.1.1.3 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische
Stabilitätsbetrachtung 38
5.1.1.4 Parameterstudie 39
5.1.1.5 Ergebnisse der Parameterstudie 42
5.1.1.5.1 Einfluss des Beheizungsverhältnisses auf die Sta¬
bilität 42
5.1.1.5.2 Einfluss des Systemdrucks und der Beheizung auf
die Stabilität 46
5.1.1.5.3 Einfluss von Störungen während des Anfahrvor¬
gangs auf die Stabilität 49
5.1.1.5.4 Einfluss des Beheizungsprofils entlang der
Rohrachse auf die Stabilität 50
5.1.1.5.5 Einfluss des Fallrohrdurchmessers auf den Was¬
serumlauf 55
5.1.1.5.6 Einfluss von Überströmrohren auf den Wasser¬
umlauf 58
5.1.1.6 Getrennte Fallrohrsysteme für beide Siederohrgruppen . ¦ 63
5.1.2 Stabilität des horizontalen Abhitzedainpferzeugers 65
5.1.2.1 Beschreibung des Verdampfennodells des Abhitzedainp¬
ferzeugers horizontaler Bauart 67
5.1.2.2 Zusätzlich analysierte Dampferzeugergeometrien 6°
5.1.2.3 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische Stabi¬
litätsbetrachtung 69
5.1.2.4 Parameterstudie 70
5.1.2.5 Simulationsergebnisse der drei Grundkonfigurationen . 71
5.1.2.6 Ergebnisse der Parameterstudie 75
5.1.2.6.1 Einfluss des Systemdrucks auf die Stabilität . 75
5.1.2.6.2 Einfluss eines geänderten Rohrwiderstands auf
die Stabilität 7"
5.1.2.6.3 Einfluss einer Homogenisierung des Beheizungs¬
profils auf die Stabilität 78
5.2 Dynamische Instabilität 81
VII
5.2.1 Beschreibung des untersuchten Verdampfennodells 81
5.2.2 Anfangs- und Randbedingungen für die numerische Stabilitätsbe¬
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5.2.3 Parameterstudie 84
5.2.4 Ergebnisse der Parameterstudie 85
5.2.4.1 Simulationsergebnis der Dampferzeugergrundkonfiguration 85
5.2.4.2 Einfiuss des Betriebsdrucks auf die Stabilität des Damp¬
ferzeugers 88
5.2.4.3 Einfiuss der Rohrrauigkeit auf die Stabilität des Dampfer¬
zeugers 90
5.2.4.4 Einfluss des Fallrohrdurchmessers auf die Stabilität des
Dampferzeugers 92
5.2.4.5 Einfluss der Trommelhöhe auf die Stabilität des Dampfer¬
zeugers 93
5.2.4.6 Einfiuss eines zusätzlichen Rohrwiderstands auf die Stabi¬
lität des Dampferzeugers 94
5.2.4.7 Einfluss einer Homogenisierung des Beheizungsprofils auf
die Stabilität des Dampferzeugers 97
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Inhaltsverzeichnis
Schweinfurt Magazin
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2900 07189 |
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