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青岛防爆离心式风机生产基地

发布者:山东冠熙环保设备有限公司  时间:2020-3-21 










在总结以往研究经验的基础上,以防爆离心式风机为研究对象,利用numeca软件对不同的叶片开槽方案进行了模拟,比较了不同方案下的风机-化,并结合分布确定了叶片开槽的较佳参数。叶轮内部流场。本文对防爆离心式风机原叶轮开槽前的内部流场进行了数值模拟。结果表明,风扇叶片通道的吸力面发生了边界层分离,形成了一个较大的涡流区。后半段通道内,吸力面边界层分离较为-,高速气流占整个通道宽度的65%左右。因此,可以通过在容易发生边界层分离的叶片端部开一个小间隙来防止边界层分离的产生和发展,从而使流经该间隙的部分流体能够吹走吸入面出口附近的流体。考虑到计算的准确性和机器时间的消耗,后一个网格的数量是根据案例2的数量计算的。以往的研究表明,狭缝的大小对气流有很大的影响,但在粉尘环境中,狭缝过小狭缝宽度约为2 mm可能会被堵塞而失去其功能,这-了该技术在实际中的应用。因此,为了-防爆离心式风机不发生堵塞,开口处有足够的间隙。考虑到工程实践中操作的方便性,用a的变化来表示缝的位置,用b的变化来控制缝角的大小。比较采用a/cc为叶片弦长与b/c的无量纲形式。在计算和优化槽位和槽角时,采用了固定一个比例和调整另一个比例的方法。






防爆离心式风机的-点和难点在于以---、高压、节能为风机的设计目标,要求产品性能达到或接近高压、---技术水平的水平。但风机的性能参数是互补的、矛盾的。工作压力的增加也会导-耗和噪声水平的提高,这是风机常见的技术问题。因此本文依据风机规划的相似原理,即在风机满足类似条件的情况下,风机的全压值与风机的转速的平方和全压的平方呈正比,依据风机的类似规划原理,在满足类似规划条件下,相应的增大风机叶轮的旋转直径,能够有用的进步风机的全压值。如何使风机的工作参数满足设计要求,提高风机的整体性能,不仅关系到单个零件结构设计的优化,而且关系到材料、制造、加工工艺和装配精度的优化。因此,这是一个对风机进行整体优化的系统工程,是防爆离心式风机较大的技术难点。


另外,防爆离心式风机的-点如下:

1通过对斜槽离心风机样机的数值计算和内部流动特性分析,对样机结构进行了改进,并提出了各种改进方案。通过对原型风机和斜槽风机叶片通道流线图的比较,可以看出所设计的风机内部流动得到了很大的-,从而验证了本文风机设计方案的可行性。通过延长斜槽风机的短叶片,降低了风机所需的扭矩,提高了风机的效率;通过向外延伸风机的长叶片和短叶片,提高了风机的效率。大型风机叶轮的旋转半径可以增加风机的总压力,但效率基本不变。减小样机叶轮与蜗壳舌之间的间隙,不仅可以提高风机的总压,而且可以提高风机效率2.1%。为xq斜槽风机的进一步改进和完善提供了-的参考。

2取消原防爆离心式风机的设计结构。根据叶轮流道横截面积逐渐变化的原理,建立了风机叶片型线成形的数学模型,并根据该数学模型完成了风机叶片型线的设计。叶片的“双圆弧”设计被原来复杂的“多圆弧”设计思想所取代,从而-了原模型低压低效的缺点。

3放弃传统的以实验为基础的风机设计方法,以数值计算方法为主要研究手段,改进防爆离心式风机的设计,降低风机的开发成本和周期,加快离心风机产品的更新换代。






目前防爆离心式风机的湍流数值模拟方法有直接数值模拟法、雷诺时间平均法和大涡模拟法。每个湍流模型都有其各自的优缺点。在远场噪声计算中,随着受流点到叶轮中心距离的增加,风机噪声值呈下降趋势。对于直接数值模拟方法,其优点是可以在不引入经验模型假设的情况下模拟流场中各尺寸的湍流波动,因此被称为的湍流波动。精细计算防爆离心式风机流体数值模拟方法的缺点是在直接数值计算中,网格尺寸要求很小,导致计算量的增加。它通常需要较大的内存和快速的cpu,因此在实际工程中很难应用。雷诺时间平均法是工程中常用的数值模拟方法。防爆离心式风机通过引入雷诺应力的封闭方程,可以求解时间平均雷诺方程。其优点是避免了直接数值模拟计算量过大的问题,但这些经验模型只适用于有限的环境。直接数值模拟dns是瞬时湍流控制方程的直接解。dns的较大优点是它不需要对湍流进行任何简化或近似。理论上,可以得到相对准确的结果。然而,直接防爆离心式风机数值模拟所需的网格节点数量-,计算量大。目前,只有一些简单的流动机理可以研究,如室内空气流动、静水中的气泡上升、颗粒与筒体在流动过程中的碰撞磨损等。



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