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    江水源熱泵系統(tǒng)溫(冷)排水三維數(shù)值模擬研究

    2019-02-20 05:25:16丁江華杜玉吉
    中國資源綜合利用 2019年1期
    關(guān)鍵詞:排水口水口湘江

    張 斌,丁江華,杜玉吉

    (中節(jié)能城市節(jié)能研究院有限公司,江蘇 常州 213000)

    地表水源熱泵系統(tǒng)是利用地球表面的水體作為冷熱源對城市區(qū)域進(jìn)行供冷及供熱,具有運(yùn)行穩(wěn)定、高效節(jié)能、對環(huán)境無污染等優(yōu)點(diǎn)。熱泵技術(shù)在世界范圍內(nèi)大規(guī)模的商業(yè)利用已有20 多年的發(fā)展。美國目前已裝有40 余萬臺(tái)熱泵機(jī)組,并且以每年10%的速度穩(wěn)步增長。同時(shí),中、北歐海水源熱泵也得到了規(guī)?;膽?yīng)用,目前,北歐約有180 多臺(tái)大型熱泵在運(yùn)行,大型熱泵技術(shù)已經(jīng)成為北歐熱源的主要供熱方式。我國地源熱泵起步于20世紀(jì)80年代,截至2012年底,關(guān)于地源熱泵的工程數(shù)量已達(dá)到23 000 多個(gè),總面積達(dá)24 000 萬m2,主要集中在我國華北和東北南部地區(qū)。

    水源熱泵系統(tǒng)對環(huán)境的影響主要涉及攜帶大量冷量、熱量的排水對受納水體的影響,雖然受納水體本身存在流動(dòng),但熱泵系統(tǒng)排水對水體的局部區(qū)域的溫度場分布會(huì)產(chǎn)生影響。關(guān)于冷熱排水對受納水體的影響主要通過數(shù)值模擬方法來實(shí)現(xiàn)[1-6]。目前,此類方法多集中于沿垂向積分的平面淺水二維模型上,此類方法雖然模擬結(jié)果較為直觀,但因其無法在深度方向上得到溫度場模擬,也就無法評估排水口附近的水溫層厚度。

    本文結(jié)合湘潭市某江水源熱泵工程項(xiàng)目,利用三維數(shù)學(xué)模型對溫冷水排放引起的水體溫度變化進(jìn)行模擬,通過溫冷排水沿程溫度變化估測其在受納水體中的擴(kuò)散范圍,為江水源熱泵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及運(yùn)行提供參考。

    1 工程概況

    1.1 建筑和氣候概況

    湘潭市某都市規(guī)劃區(qū)的總用地面積7.08 km2,是集商務(wù)、教育、生活、運(yùn)動(dòng)、休閑于一體的綜合建筑群。該建筑群分為6 個(gè)不同片區(qū),本項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)對1 區(qū)及2 區(qū)進(jìn)行供冷供熱,其中1 區(qū)供能服務(wù)建筑面積為138.99 萬m2,2 區(qū)供能服務(wù)建筑面積為212.92萬m2。本項(xiàng)目采用以湘江水源作為冷熱源的水源熱泵系統(tǒng),對該規(guī)劃區(qū)進(jìn)行夏季制冷,冬季供熱。

    規(guī)劃區(qū)所在區(qū)域位于湘江中下游,屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū),全年最冷月份為12月至次年2月,主要風(fēng)向?yàn)镹NW 風(fēng);最熱月份為6-9月,主要風(fēng)向?yàn)镾 風(fēng)。年平均風(fēng)速2.4 m/s,最大可達(dá)20 m/s。降水量主要集中在3-7月,年平均降雨量為1 309 mm,常年平均氣溫為17.3℃。

    1.2 系統(tǒng)運(yùn)行方案

    該工程采用開式江水源熱泵系統(tǒng),取水泵房總面積為800 m2,冬夏季水源取自湘江,源水輸送至能源站房的水源熱泵系統(tǒng),經(jīng)過水源熱泵機(jī)組利用后排出,取水量與退水量相等,水量無損耗,水質(zhì)基本也沒有變化。1 區(qū)裝機(jī)冷負(fù)荷38.19 MW,熱負(fù)荷28.28 MW;2 區(qū)裝機(jī)冷負(fù)荷31.34 MW,熱負(fù)荷36.96 MW。供冷季為每年5月15日至當(dāng)年10月15日,共計(jì)154 d;供熱季為每年11月15日至次年3月15日,共計(jì)121 d??照{(diào)系統(tǒng)的日運(yùn)行時(shí)間根據(jù)商業(yè)、住宅、學(xué)校等區(qū)域功能的不同而改變,日運(yùn)行時(shí)間范圍為13~24 h/d。

    2 數(shù)值模擬方法

    2.1 模型區(qū)域設(shè)計(jì)

    該項(xiàng)目利用湘江水源作為冷熱源,將取水口設(shè)置于流量穩(wěn)定、水深較大、河道變窄處的上游處。該工程退水口位置根據(jù)建設(shè)單位意見不能直接退入湘江,多以本項(xiàng)目1區(qū)退水管線沿湘江堤邊敷設(shè),退入至一級(jí)渠內(nèi),2 區(qū)退水管線就近退入一級(jí)渠內(nèi),通過一級(jí)渠排到湘江中,同時(shí)保證退水口在取水口下游2 km 左右。

    取退水模型采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。采用三維模型結(jié)構(gòu),退水溫度影響數(shù)學(xué)模擬模型如圖1所示,紅色箭頭表示退水口位置分布,下方為1 區(qū)(1#)排水口,上方為2 區(qū)(2#)排水口,細(xì)長最下部區(qū)域?yàn)橄娼糠謪^(qū)域。考慮到項(xiàng)目有可能在設(shè)定工況條件下長期工作,因此采用穩(wěn)態(tài)分析。分析關(guān)注的重點(diǎn)是一級(jí)渠河面、湘江江面的溫度場。

    圖1 取退水三維結(jié)構(gòu)模型

    2.2 數(shù)學(xué)模型

    本文采用Fluent 模擬軟件對退水口的溫排放進(jìn)行研究,為了解決地表水源熱泵向一級(jí)渠及湘江排放的熱量問題,同時(shí)建立包括質(zhì)量、動(dòng)量以及能量方程在內(nèi)的控制方程。采用三維穩(wěn)態(tài)不可壓模型,其質(zhì)量守恒方程為[7]:

    動(dòng)量方程(x方向)為:

    動(dòng)量方程(y方向)為:

    能量守恒方程為:

    模擬采用的K-?雙方程模型,它包含兩個(gè)方程,即K方程和?方程。其中,K方程是湍流脈動(dòng)動(dòng)能方程,? 方程是湍流耗散方程。

    K-?方程和黏性系數(shù)方程如下[8]:式中,c1、c2、c3為系數(shù),一般取1.44、1.92、0.09,σk、σε通常取1.0、1.3[9]。

    2.3 邊界條件

    本模擬邊界條件主要包括一級(jí)渠、湘江及退水口部分分別在夏季及冬季的參數(shù)設(shè)置,具體參數(shù)如表1所示。1#退水口位于一級(jí)渠出口上游353 m 處,2#退水口位于一級(jí)渠出口上游870 m 處。本模型中一級(jí)渠尺寸為L×B×H=900.0 m×27.0 m×4.5 m,一級(jí)渠出口與湘江連接處部分位置受到一級(jí)渠出口溫度的影響,取湘江尺寸為L×B×H=300 m×100 m×27 m,退水口直徑均為1 m,布置在一級(jí)渠下方1 m 處。

    表1 夏冬兩季各區(qū)域溫度流速參數(shù)設(shè)置

    3 模擬結(jié)果及分析

    3.1 夏季溫度場結(jié)果分析

    夏季時(shí),1#退水口排水溫升6℃,江水自然水溫27℃,1#退水口中心截面與一級(jí)渠斷面溫度場模擬如圖2所示。可以看出,當(dāng)退水口出口至其下游約20 m 處,1#退水口中心截面退水溫度對一級(jí)渠的影響約為1℃,之后兩者之間溫差急劇下降,當(dāng)至退水口下游約220 m 處時(shí),溫差僅為0.2℃,之后持續(xù)穩(wěn)定至一級(jí)渠出口。

    圖3為1#排水口出口下游不同距離溫度剖面圖,相鄰剖面間距為7 m,從圖中可以進(jìn)一步得出退水口沿一級(jí)渠深度及寬度方向溫度的變化。夏季溫排水對一級(jí)渠表層水溫的影響隨著水深的增加顯著減小。出口最大溫升區(qū)域的溫升約為1.4℃,底層最大溫升區(qū)域溫升約為0.2℃。在排放口附近區(qū)域溫度梯度很大,距離越遠(yuǎn),溫度梯度越小。通過溫度剖面圖可以得出,在約為40 m 處,流場中心溫度與一級(jí)渠溫度之間溫差降到約0.5℃,退水口出口溫度場的中心最高溫度要大于排水口中心軸截面的溫度。

    圖2 夏季1#退水口出口中心截面溫度

    圖3 夏季1#退水口下游相同間隔距離內(nèi)的剖面溫度

    圖4 夏季一級(jí)渠出口水溫對湘江溫度影響

    圖4為一級(jí)渠出口水溫對湘江的影響,從圖中可以看出,一級(jí)渠出口對湘江水溫的影響小于0.2℃,且其寬度影響范圍(10 m)相對于湘江寬度(900 m)可忽略。

    2#退水口出口水溫溫升6℃,圖5為2#排水口中心截面與一級(jí)渠斷面的溫度流場,從圖中可以看出,夏季2#排水口出口至其下游距離約為9 m 處位置,排水口出口中心溫度與一級(jí)渠溫差即小于1℃,并且從圖2可以看出,2#排水口水溫對其下游的1#排水口水溫沒有顯著影響,2#排水口水溫在達(dá)到其下游約為370 m 處即與一級(jí)渠溫度相當(dāng),與兩處排水口之間距離(520 m)相比,不足以影響到1#排水口。

    圖6為2#排水口出口下游相同間距內(nèi)的溫度剖面圖,相鄰剖面間距為7 m,從圖中可以得出在7 m處左右,退水口流場中心溫度與一級(jí)渠溫度之間溫差即已降到約1℃,30 m 處溫差降為約0.5℃。

    圖5 夏季2#退水口出口中心截面溫度

    圖6 夏季2#退水口下游相同間隔距離內(nèi)的剖面溫度

    3.2 冬季溫度場結(jié)果分析

    冬季時(shí),1#退水口排水溫降5℃,江水自然水溫9℃,1#退水口中心截面與一級(jí)渠斷面溫度場如圖7所示。從圖中可以看出,當(dāng)退水口出口至其下游12~14 m 處,退水溫度與一級(jí)渠溫度即已降到低于1℃。

    圖8為1#排水口出口下游不同距離溫度剖面圖,相鄰剖面間距為7 m,與夏季溫排放情況類似,冬季冷排水對一級(jí)渠表層水溫的影響隨著水深的增加顯著減小。出口最大溫降區(qū)域的溫降約為1.6℃,底層最大溫降區(qū)域溫降約為0.2℃,且在排放口附近區(qū)域溫度梯度很大,距離越遠(yuǎn),溫度梯度越小。通過溫度剖面圖可以得出,在約為7~14 m 處,流場中心溫度與一級(jí)渠溫度之間溫差降到約1℃,退水口出口溫度場的中心最低溫度要小于排水口中心軸截面的溫度。

    圖7 冬季1#退水口出口中心截面溫度

    圖8 冬季1#退水口下游相同間隔距離內(nèi)的剖面溫度

    圖9 冬季一級(jí)渠出口水溫對湘江溫度的影響

    圖9為冬季一級(jí)渠出口水溫對湘江的溫度影響,與夏季結(jié)果類似,一級(jí)渠出口對湘江的溫度影響不大,溫降約為0.2℃,寬度影響范圍約為10 m。

    圖10為冬季時(shí)2#退水口中心軸截面與一級(jí)渠斷面溫度場,可以得出,2#排水口從其出口至下游155 m 處,排水溫度與一級(jí)渠溫度近似相當(dāng),同時(shí),2#排水口冷排放對其下游的1#排水口沒有影響。

    圖10 冬季2#退水口出口中心截面溫度

    圖11為2#排水口出口下游不同距離溫度剖面圖,相鄰剖面間距為7 m,通過溫度剖面圖可以得出,在約為74 m 處,流場中心溫度與一級(jí)渠溫度之間溫差降到低于1℃,退水口出口溫度場的中心最低溫度要小于排水口中心軸截面的溫度。

    圖11 冬季2#退水口下游相同間隔距離內(nèi)的剖面溫度

    3.3 夏季溫度場與冬季溫度場對比

    由圖3和圖8、圖6和圖11對比可以看出,由于夏季溫排水密度比一級(jí)渠內(nèi)自然水體密度低,從退水口出口排放出去后,溫排水主要分布在一級(jí)渠表面及中部位置,渠底水溫不受影響,隨水流呈輻射狀向四周擴(kuò)散,對渠表面溫度影響較大,排放口附近水溫層沿一級(jí)渠水流方向趨于水平分布;然而在冬季時(shí),因冷排放水密度比渠內(nèi)自然水水體密度大,從渠表面層排放后,沿渠流動(dòng)方向擴(kuò)散的同時(shí)向渠底深度方向沉降,且其沉降距離較遠(yuǎn),主要對渠底層水溫有較大影響,排放口附近水溫層趨于垂直方向分布??梢娎渑欧艑λ∷吹挠绊懜鼮閲?yán)重,主要是因?yàn)闇嘏潘植荚谒幢砻?,有利于排水與外界換熱,而冷排水沉降在水源底部,與外界的換熱大大減小,對水質(zhì)影響也更顯著。

    4 結(jié)論

    本文通過對一區(qū)域水源熱泵模型的三維模擬,得出如下結(jié)論:夏冬兩季2#溫(冷)排放對其下游的1#排放水溫?zé)o影響,且一級(jí)渠出口對湘江水溫的影響小于0.2℃,其寬度影響范圍可忽略。夏季時(shí),退水口出口溫度場的中心最高溫度要大于排水口中心軸截面的溫度;冬季時(shí),退水口出口溫度場的中心最低溫度要小于排水口中心軸截面的溫度。溫(冷)排水因其密度不同導(dǎo)致排水排放后擴(kuò)散情況不同,溫排水對表層水溫影響較大,排放口附近區(qū)域水溫層趨水平方向分布;冷排水對一級(jí)渠底層水溫影響較大,排放口附近區(qū)域水溫層趨垂直方向分布。排水口設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量靠近取水水源表面,有利于溫(冷)排水與外界進(jìn)行熱交換,減小對受納水體的影響。

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