通過數值計算方法,觀察離心風機蝸殼內部的流動情況,通過收縮蝸殼180°~360°之間的型線,改進后的離心風機出口靜壓,出口全壓和風機效率都有所提高。
beena d. baloni等采用實驗方法,對具有相同葉輪,風機蝸殼采用等環量法與等平均速度法成型的離心風機內部流動特性進行了研究,結果表明采用等平均速度法成型的蝸殼內部氣流的速度梯度與壓力梯度都小于采用等環量法成型的蝸殼,內部流動情況---。
風機應用廣泛,但由于其葉片結構復雜、葉道較長導致其內部流動損失較大,效率較低。復雜的葉片結構導致其加工工藝復雜,在批量生產時葉片模具制造的成本較大,一般企業都只單件生產甚至不生產,導致產品的---。因此本文采用數值計算得方法,找到風機內部流動損失的根源,---風機內部的流動特性,提高風機的綜合性能。
根據以---析,本文對斜槽式離心風機進行了改進設計,從---風機內部流動特性出發,首先在原型機的基礎上進行改進,濟南風機,而后根據風機的現代設計方法,以合作單位的性能指標為設計條件,完成風機的設計工作,鍋爐風機,具體的內容如下:
本文通過查閱大量離心風機優化設計的文獻,深入理解了風機的不同結構參數對風機內部流動特性的影響,并采用數值計算方法
(cfd)對風機原型機進行了數值模擬,通過觀察風機不同截面處的等值線圖和流線圖,對風機的內部流動特性進行了分析,為離心風機的改進提供思路。以提高風機的效率和增大其全壓為改進目標,對風機的短葉片長度、增大風機葉輪的旋轉直徑和改變風機蝸殼蝸舌與葉輪的間隙,對風機性能的影響進行了研究。
針對風機歷史運行數據使用不足、建模周期長的問題,提出了一種基于較小二乘支持向量機lssvm和拉丁超立方體采樣lhs的大型離心風機性能預測方法。以出口壓力作為衡量離心風機性能的指標,采用lssvm建立離心風機性能預測模型。采用lhs方法對離心風機的進口溫度、進口壓力、進口流量和轉速進行了采集,并對采集的數據進行了歸1化處理,鍋爐風機廠家,用于lssvm模型的訓練。通過試驗數據對模型進行了驗證。有效性。結果表明,風機基于lssvm和lhs的大型離心風機性能預測方法能夠充分利用現有的風機數據信息,快速、準確地預測風機性能。離心風機的主要作用是---空氣供給,稀釋有害氣體,降低煤塵濃度,對煤礦安全生產具有重要意義。通風機性能穩定直接關系到地下設備的---運行和人員的安全。風機性能預測控制和運行優化是建立在準確的性能預測模型基礎上的,因此建立準確的風機性能預測模型具有十分重要的意義。
建立風機性能預測模型的主要方法有三種:
1應用數學、流體力學和流場理論建立離心風機模型,預測離心風機的性能。
2實驗方法是利用---的測量技術,建立離心風機在各種工況下的實驗模型。
3基于計算機技術,利用各種cfd計算流體力學數值模擬技術建立離心風機性能預測模型。
在風機的改進設計中,根據葉輪流道截面逐漸變化的原理,鍋爐離心引風機,建立了風機葉片型面成形的數學模型。對設計的流場進行了計算。計算結果表明,新設計的風機性能較好。但仍有一些問題需要進一步解決和改進。
1。在風機葉片型線設計中,選擇了葉片安裝角隨葉輪半徑線性變化的規律進行設計,但風機葉片型線的形成方法有多種形式。本文選擇了一種較為典型的線性成形方法,并取得了較好的效果。因此,可以對離心風機葉片型線成形方法進行進一步的研究。
2。通過觀察風機設計工況下葉片通道的流線圖,可以看出設計風機長短葉片吸力面上仍存在一些分離現象。通過查閱文獻,發現一些流量控制方法可以---葉片吸力面分離現象。因此,如果合理地將有效的流量控制方法應用于設計風機,可以使風機的吸入面分離。性能進一步提高。
3。在數值計算方面,在計算條件允許的情況下,可以使用更密集的網格和近壁模型。在湍流模型方面,還值得進一步研究,以便在離心風機的各種工況下得到的結果。