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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在火电厂中风机是仅次于泵的耗电大户,对其内部流场进行研究对电站的节能减排具有重要意义。本文利用数值模拟软件Fluent对轴流风机内部流场进行了数值模拟,得到以下结论:从叶片的前缘点到后缘点,叶片上的压力值呈均匀分布并逐渐增大;靠近轮毂处的速度最小,并由轮毂向机壳逐渐增大,在叶片出口面速度较高,叶片入口面的速度值小于出口面,并且速度变化不明显;叶片压力面的速度矢量数值的平均值较吸力面小,并且随着叶高的逐渐增加略有减小。  相似文献   

2.
离心泵其流量与扬程变化方式为:水泵扬程随着流量的增大而逐渐下降,负载功率却是随流量增大而增大。而水泵的工作点是由水泵的工作特性曲线与管路特性曲线的交点决定的,这个交点就是泵的工作点,是流量平衡和能量平衡的唯一点。对系统中的任何一处进行调整,都会打破现有的能量平衡和流量平衡,造成工作点的飘移,直到新平衡的建立。针对前进车间循环水泵重新调整叶轮后,单台流量实际出水量已满足2台锅炉在高负荷时的安全运行需求,从而节约一台循环水泵的电耗,达到节能降耗的目的。  相似文献   

3.
《科技风》2015,(18)
在离心泵主要几何参数不变的情况下,通过改变叶片厚度,构造三种不同叶片厚度的叶轮,分别取δ2=5、δ2=10、δ2=15。在五种不同工况下分别对其进行全流场数值模拟,对比分析了叶片厚度对低比转速离心泵的外特性及能量损失的影响。得出了叶片厚度对泵水力性能的影响规律。结果表明:叶片加厚可以一定程度上提高扬程、效率,轴功率也随之提高。在设计工况下δ2=15方案相对δ2=5、δ2=10方案扬程提高9.99m、5.22m;效率提高3.28%、0.91%;轴功率增加1.69k W、1.32k W。  相似文献   

4.
分析了城镇供热中几个易混淆的概念,两台泵并联运行流量叠加是否损失了一部分;热媒设计温度与运行温度的差异;室内管径是不是越大越好;住宅每个房间的散热器片数跟房间面积有没有关系;循环水泵扬程与供热高度的关系;供热效果与压力压差的关系,闸阀、截止阀能否起调节作用。  相似文献   

5.
数字粒子图像测速DPIV(Digital Particle Image Velocimetry)技术是传统PIV(Particle Image Velocimetry)技术的数字化方法。通过PIV试验对气液分离器中稳流器进、出口流场的测试发现,在10m3/h的低流量下,稳流器进口有一明显的漩涡和回流,在20m3/h流量及以上,进、出口流场均相对稳定,说明稳流器可以有效地重新分布分离器内部流场,抑制并减少漩涡和回流,提高了稳流器后分离组件的分离性能。并与前期进行的PDPA试验得出的分离效率相互验证。  相似文献   

6.
叶片数量是影响风机气动性能重要因素之一,本文从力矩和来风速度两个角度来分析叶片数对风机气动性能的影响,利用CFD工具对叶片数和气动性能的关系进行了分析,首先利用滑移网格技术,对风机进行两个周期流场二维模拟分析,比较了在不同工况下,三叶片和四叶片在不同方位角产生的瞬时合力矩;其次基于数值模拟出来的平均力矩,做出不同来风速度下,Cp(风能利用率)和λ(尖速比)的曲线图,最后再根据双流管理论做出的Cp和λ的曲线图做对比,说明了模拟结果的可靠性,对风机在不同工况下叶片数量的选择有一定的参考意义.  相似文献   

7.
泵工作时,由于叶轮旋转与流体发生摩擦,造成效率损失,效率损失的大小与流道表面粗糙度有关,窄流道闭式叶轮是高压小流量泵的一种结构形式,由于流道截面面积小,形状复杂,表面粗糙度对泵的影响尤为显著。为此,本文针对窄流道闭式叶轮的结构特点,采用水力磨削的工艺方法进行多次试验,结果表明该方法可以大大降低叶轮流道的表面粗糙度,从而提高小流量离心泵的效率。  相似文献   

8.
在叶轮设计和改型时,必须进行整体叶轮强度的分析,否则将会威胁叶轮的安全运行,或难以满足所需性能的基本要求。本文对料渣泵工程陶瓷叶轮最薄弱部位轮毂和叶片的受力和强度进行了理论分析,并通过有限元仿真软件ANSYS对叶轮工作时在流体反作用力下的强度进行了仿真。  相似文献   

9.
某公司凝汽器抽真空水环真空泵运行中发生叶轮叶片断裂的故障,经分析,认为凝汽器真空泵在系统设计上存在缺陷,造成泵的入口负压过高并引发叶轮气蚀,导致叶轮叶片产生裂纹甚至断裂。经过技术改造后,水泵噪音、振动明显降低,问题得到彻底解决。  相似文献   

10.
采用FLUENT软件,应用标准k-湍流模型和混合网格,采用分离隐式求解器,对某离心风机三维流场进行了CFD数值计算分析。计算表明:虽风机内部流场速度分布比较均匀,无明显的漩涡、二次流等出现,但风机内部流场顺畅性不佳,有待改进。  相似文献   

11.
旷芸 《现代情报》2013,33(5):126-130
本文以旅游网站网络日志作为研究对象,以流量统计软件作为数据采集工具,应用回归分析及相关分析模型研究影响网站流量的影响因素。研究结果得出了人均浏览次数、独立IP数和独立访客数3个指标对流量的不同影响程度。相关分析结果表明独立访客数与人均访问页面数显负相关关系。应用本文的研究结果将有助于改进网站性能,优化网站结构。  相似文献   

12.
大连开发区污水处理一厂1987年开始建设,1990年投入运行,至今已经十多年了!由于建厂较早,所用设备全部是国产的,加上部分设备、工艺设施设计不尽合理,所以在这些年的运行中暴露出来的问题较多。为了保证污水处理系统的正常运行,几年来,我们在力所能及的前提下对部分设备及工艺设施进行了一些改造,并取得了一些经验,但仍有部分设备及工艺设施,因缺乏必要资金,或因改造时会对生产造成较大影响,暂时还不能进行改造。现分别介绍如下: 1.设备改造 1.1提升泵的更换。污水提升泵房原有的提升泵设计扬程偏高,其中8PW型泵,扬程为25米,流量为700立方米/小时,功率为75千瓦,耗电量为107千瓦时/千吨水;经切削叶轮(第一种)改造后,扬程为16.8米,流量为450立方米/小时,功率为41千瓦,耗电量为91千瓦时/千吨水。改造后效果:节电率达到15%。提升泵房8PW型泵,第二种改造,是采用ITT公司的CT3300型潜水泵干式安装,扬程为13.3米,流  相似文献   

13.
基于全三维雷诺时均N-S方程和标准k-ε两方程湍流模型,采用多重参考系模型(MRF)和壁面函数法,利用FLUENT软件对应用于中比转速冲压焊接多级离心泵的扭曲式叶轮、圆柱式叶轮和堵塞式叶轮进行内部流场的数值模拟,得到了三种叶轮的内部流动特征。结果表明:扭曲式叶轮具有抗气蚀性能强,无明显的分流层现象,较好的水力性能等特点,在三种叶片中最适宜采用扭曲式叶片,为中比转速冲压焊接多级泵的叶轮设计选型提供了依据。  相似文献   

14.
采用三维雷诺平均N-S方程和S-A湍流模型对不同进口安装角的轴流泵叶片流场和性能进行数值研究。计算结果表明,适当增大叶片进口安装角可以提高叶片的水力性能;设计工况下,进口安装角增大20时叶片的水力性能最优;非设计工况下,叶片进口安装角的增加会增大在小流量工况时叶片吸力面的流动分离,这会产生较大的角区分离。  相似文献   

15.
变频水泵在各类资源紧缺的今天有着广阔前景,随着水泵自控技术及各种检测仪表和新型感温材料的出现,循环水泵的运行也可采用变流量变扬程的自动控制系统。变频水泵应用可避免供水系统中供水最不利情况计算所引起水量、电能的浪费问题。  相似文献   

16.
并联管组模型流动压损分析(一)   总被引:1,自引:0,他引:1  
流体在并联管组模型中流动的均匀性问题具有非常广泛的应用背景。U型分布的是循环电液电堆中经常使用的模型。通过Fluent软件对其进行数值模拟,试图探讨单体个数和电堆压损之间的关系。经计算发现,在流量一定的前提下,随单体数量的增加,电堆压损递减,但不是单调递减,而是存在一个关键的拐点,当单体数超过拐点值后,压损基本恒定。另通过模拟计算发现,在单体数一定的情况下,电堆压损与流量对应关系。  相似文献   

17.
利用计算流体力学软件FLUENT,对某发电机组直接空冷排汽管道内的水蒸汽流场进行了数值模拟。结果显示:流经各蒸汽分配管的水蒸汽压降不同,流量分配不均。研究结果为直接空冷排汽管道系统结构的优化设计提供帮助。  相似文献   

18.
文章针对一个单级总压比为5的斜流叶轮,研究了小叶片在大叶片通道内不同的轴向及周向位置下对叶轮性能的影响;最终得出的结论是,在压比较高的情况下,小叶片的最佳轴向位置在大叶片的0.3倍全长处,周向位置则应取在槽道中间。  相似文献   

19.
带冷气掺混的涡轮级三元流场分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
航空发动机向大幅度提高推重比和降低油耗的方向发展。涡轮进口温度在不断的提高。随着叶片热负荷的加大,冷却用气量也不断加大,最多已占到涡轮进口流量的 2 0 %左右。冷却气的喷射对高压涡轮级的三元流场会产生不可忽略的影响。在多叶片排三元N S方程并行解的基础上,采用冷却气射流源项模型,研究了某带冷气掺混的高压涡轮级的流场和温度场分布特点  相似文献   

20.
无论在农业的灌溉还是在大型水电站的输送循环水等工程中,对立式轴流泵的运用是较为常见的。主要是由于这种泵具有流量大、性能好的特点,最重要的是这种立式轴流泵可以在低水位的条件下正常运行。其中,泵的叶片是最为重要的组成部分,对于水泵的能量和气蚀性等都会产生较大的影响。以此,主要对这种泵的叶片数控加工技术进行深入分析和研究,希望能够给相关的工作人员提供一定的参考。  相似文献   

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