TCHES 49-2020 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf

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TCHES 49-2020 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf简介:

"Technical Regulations for Hydraulic and Thermodynamic Simulation of Cooling Water Engineering - TCHES 49-2020" 是一份针对冷却水工程的水力和热力模拟技术的专业规程。这份文件主要目的是为了规范和指导冷却水系统的工程设计、运行管理和维护过程中,如何通过水力和热力模拟技术进行分析和预测。

TCHES 49-2020 包含了对冷却水系统中水流量控制、温度管理、压力分布、能量损失、换热效率等相关因素的模拟方法和计算标准。它强调了使用模拟技术进行环境影响评估、设备性能优化、故障诊断和预防的重要性,以确保冷却水系统的高效、安全和环保运行。

该规程可能涉及到的模拟工具、数据收集、验证以及结果解释等内容,均按照国际或国内的标准和最佳实践。因此,它是工程师、设计师和研究人员在冷却水系统项目中必须要参考的文档,有助于提升工程项目的质量和效率。

TCHES 49-2020 冷却水工程水力、热力模拟技术规程.pdf部分内容预览:

bo——常数,可取为0.62; ②水面的综合散热系数(K)。首先考虑依据工程所在地区的水面散热实测资料确定; 当缺乏实测资料时,可按公式(8)~公式(13)确定

试验成果等),要据此进行率定选取;如无验证资料,可依据类似研究工作所取得的 实践经验进行选取,同时进行敏感性分析。 ④广义分配系数ka:与排放物类型、受纳水体水质(含沙量等)等有关,需考 排放物在水体中的吸附转移等效应,一般通过实验室试验和现场试验数据统计得 出。在核电站核素水体污染预报中,可对此项做保守处理,即不考虑核素吸附 转移等影响,取用ka=0。 ③随着技术水平的不断提高,对计算、计算参数的认识也在不断加深,研 究工作需注意吸收这些先进的经验与研究成果,藉此不断提高研究水平

5.2范围及计算网格尺度

5.2.1、5.2.2说明了数学模拟范围、计算网格尺度选取的基本原则。 (1)范围选取尽量结合已有实测水位、水流(如国家长期水文站、潮汐测站 等)等测站,以提高模拟精度。模拟范围选取需结合工程实际问题、任务要求等确定。 2)计算网格一般采用近区尺度小、远区尺度大的原则布设,网格尺度要足以 又映岸线、建(构)筑物对模拟区域水力、热力等特性的影响。对于明渠取排水方案, 取排水口附近水平方向最小网格尺度一般不超过取排水口宽度的1/3且不超过50m;对 于暗涵取排水方案,最小网格尺度与取、排水口构筑物尺度相协调

《城市规划基本术语标准 GB/T50280-98》5.3.1本条说明了数模计算验证基本要求

5.3验证与计算水文条件

流速,憩流时间和最大流速出现的时间允许偏差为土0.5h,流速过程线的 形态基本一致,涨、落潮段平均流速允许偏差为土10% 一一流向,往复流时测点主流流向允许偏差为土10°,平均流向允许偏差为土 10°;旋转流时测点流向允许偏差为土15°; (3)当验证试验个别测点流速、流向、水位等结果超出允许偏差时,需对比现 场实测资料,分析产生偏差的原因,并采取相应的措施。 (4)滨海、河口水域已运行工程温度场验证一般包括取水温升随潮变化过程、特征 直以及水体表层、垂向温升分布(三维数学)等内容。 (5)感潮河道受径流与潮汐共同作用,分两种情况:对于受径流控制,只有水 立变化,没有主流向变化的感潮河道,其验证内容、要求可参照本标准5.3.1条第1 欧;对于受潮汐控制,存在水位及流速、流向变化的感潮河道,其验证内容、要求 可参照本标准5.3.1条第1款及第2款综合分析确定。

5.3.2本条说明了计算水文条件需符合的基本要求

(1)内陆水域情况 ①天然河道:需按全年和夏季97%保证率最小流量、90%保证率最小月均流量等 设计枯水等水文条件开展相应的工程温排水模拟研究工作;核电厂液态流出物、余氯 等计算一般采用多年年平均来流量、保证率90%最小月均流量、10年一遇连续7天低 流量(7Q10)等进行。 ②水库、湖泊:按90%、97%保证率枯水年最小供水量等水文控制条件开展相应 的工程温排水模拟研究工作。对于液态流出物模拟计算可考虑采用进水库、出水库(湖 白)水域的年设计枯水流量(90%保证率逐月平均进流量、出流量)过程。 ③当取水河道受水库或闸门等调节控制影响时,相应水文条件需结合水库、闸门 调度要求等确定。 (2)滨海、河口水域采用有代表性潮型(也称“典型性”,包括:大潮、中潮、 小潮)或代表性半月潮型水文条件,同时考虑风生流、沿岸流等影响。液态流出物模 拟计算工作采用工程海域有代表性半月潮型水文条件进行。 (3)滨海、河口水域已运行工程温排水影响评估工作采用有代表性实测大、中、 朝开展相应的模拟研究工作。 (4)感潮河道水域分两种情况:对于受径流控制,只有水位变化,没有主流向变

的感潮河道,其计算水文条件可参照本标准5.3.2条第1款执行;对于受潮汐控制, 子在水位及流速、流向变化的感潮河道,宜采用有代表性的大、中、小潮或连续半月潮 叠加设计枯水来流进行模拟,其具体的计算水文条件可参照本标准5.3.2条第1款 及第2款综合分析确定。 (5)水文控制条件选取还 规范的规定等要求

5.4.1本条说明了计算内容需符合的基本要求

5.4计算内容与成果分析

1)河流或湖泊、水库需计算并给出不同设计工况(包括:取排水方案、工程 见模(如电)装机容量等)、岸线地形变化等)和不同水文条件下的水面线、流场、温度 (温升)场或浓度(相对浓度)场以及取水温度(温升)或取水浓度特征值。 (2)海域需计算并给出不同设计工况(包括:取排水方案、工程规模(如电厂 装机容量等)、岸线地形变化等)和不同水文条件下潮位、流场、温度(温升)场或浓度 (相对浓度)场以及取水温度(温升)或取水浓度特征值。 (3)感潮河道分两种情况:对于受径流控制,只有水位变化,没有主流向变化 的感潮河道,其计算内容可参照本标准5.4.1条第1款执行;对于受潮汐控制,存 主水位及流速、流向变化的感潮河道,其计算内容可参照本标准5.4.1条第1款及 第2款综合分析确定

表1两类的设计要求

可用流量大于临界流量替代。临界流量的含义为对于冷却池,当冷却水量超过 此值后,受纳水域的整体流态已不随流量增大而明显改变。水深主要指包括取排水

口在内的温排水(或其他污染物)主要影响区的水深,该区域最小水深一般不小于 3cm

5.1.6本条是试验任务涉及风效应时的补充相似

(1)水上地形和建筑物的几何相似; (2)水面热交换通量相似; (3)风作用于水面后水域流速场相似; (4)风吹效应对水面坡降及沿程能量变化相似

(1)水上地形和建筑物的儿何相似; (2)水面热交换通量相似; (3)风作用于水面后水域流速场相似; (4)风吹效应对水面坡降及沿程能量变化相似。 5.1.7本条是冷却水试验任务涉及冰冻、泥沙等问题时需补充的相似条件要求。主要包 活: (1)涉及冰冻时需兼顾考虑冰冻效应相似要求, (2)涉及泥沙问题时,可综合分析冷却水运动与泥沙运动相似要求,提出可兼顾两

(1)涉及冰冻时需兼顾考虑冰冻效应相似要求。 (2)涉及泥沙问题时,可综合分析冷却水运动与泥沙运动相似要求,提出可兼顾两 者要求的设计方案。 5.1.8现状技术条件下,尚难以在大水域物理试验中模拟液态流出物(如核电厂排 放物中的核素)自身衰变、物质吸附转移等对其浓度场的影响,只能采用适宜的示踪剂 奠拟其在环境水体中的掺混、稀释效应。由此,液态流出物扩散试验可考虑与冷却 水试验在同一中进行

6.2.1本条说明了设计及其几何变率选取需要遵循的原则。

(1)比尺的选定及最终依循的相似条件要根据试验研究的重点内容及试 检客观条件而定,具有一定的自由度。根据已有冷却水试验的实践经验,将的 分类及其相似要求列于表2。

表2冷却水的分类及相似要求

注1:波念流出物护散试验与冷却水试驱在同一中进行,相应试验要求与之相同 注2:试验条件方面需增加示踪剂添加系统。 注3:为糙率:d为泥沙粒径。

《通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件 GB/T 19639.1-2014》注3:n为糙率:d为泥沙粒径

(2)对于在同一需同时考虑受纳水域包括近区和远区影响的整体,其模 型的几何变率需依据主要研究目的、内容进行系统分析论证后确定,在一般情况下,此 类变率选择8=l,/z,≤5。 5.2.4本条为模拟范围选择说明,具体操作时尚需结合6.1.1条及6.2.1条的要求确 定。对于的正态、变态及变率的选择原则,可参见6.1.2条说明。 物理试验需依据任务要求选择足够大的模拟范围。一般情况下,需保证1℃以 上温升影响区(或稀释倍率10倍以上区域)在模拟范围内。模拟边界需考虑温度或浓度回 日影响,具体可采用数模计算 (或估算)方法给出边界进出流温差(或浓度差)并据此进行 修正。

6.3试验设备与量测仪器

6.3试验设备与量测仪器

3.3.1为了避免露天的不稳定气象因素影响的水力、热力模拟而强调要在室内进 宁试验。 模拟冷却水运动浮力效应的水体密度差是由水温差控制的,水的密度与水温是非线 生关系,水面散热系数也随气象条件而异,因此要保持冷却水运动的水力、热力相似, 试验环境水温、气象等因素需要保持适宜的稳定条件。一般要求试验室内无风、试 验期间室内气温变幅不超过5℃,环境水温变幅不超过0.5℃。 5.3.2恒温加热系统是用于控制取排水流量、温差的设备;示踪剂添加系统则为用 于控制示踪剂流量、浓度的设备。 5.3.3潮汐发生及控制系统是用于控制开边界潮汐参数的专用设备,由量测系统、 空制系统组成,目前多采用开边界分段进出流量自动控制系统来实现。 .3.6本条所列仪器仪表为冷却水试验常用仪器,不包括含沙量等专用仪器。测温仪器 青度要求为土0.1℃;示踪剂(液态流出物试验)浓度检测仪器的精度要求为土10%。 5.3.7其他量测仪器如压力、水位、流量等与水工试验同

(1)对试验水质的基本要求。 (2)主要指电测仪器、设备的调试,如现场电压指标,电磁干扰等影响的排除GB∕T 15064.5-1994 显象管石墨乳试验方法 造孔性试验方法,确 保仪器设备的安全、稳定运行

(3)中的水力、热力及其他液态排放物参数随水体蓄热(或其他液态排放物的 蓄积等)而渐趋稳定,试验要监测中特定点的温度或排放物浓度,待其趋于稳定后 恒定流水域不同时刻温度值或浓度值的差值小于1%;潮汐水域相邻两个潮态温度值或 浓度值随潮变化过程线上同时刻点对应的温度值或浓度差值小于1%)认为水力、热 力或液态排放物参数已达稳定。 (4)液态流出物试验示踪剂选择的基本要求。现阶段常用示踪剂包括:荧光物质(荧 光素钠、罗丹明B)、钠盐(氯化钠、氟化钠)等

5.5.3本条说明了试验水文条件基本要求。

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