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高壓離心風機集流器內部流動的分析

文章作者:離心風機 發布時間:2019-02-19 11:08:33 瀏覽次數:0

在所研究的高壓離心風機模型中,當集流器參數δ=6mm、do=206mm時,離心風機具有很好的氣動性能,其性能參數與原風機性能參數對比如表3所示。由表3可知:設計的離心風機在大風量設計點,離心風機的風量相比原型風機增加了1.62m3/min,全壓相比原型風機增加了23.69Pa,但容積效率相比原型風機下降了1.76%;在效率極高點,離心風機的風量較原型風機增加了0.42m3/min,內效率較原型增加了1.31%。

高壓離心風機

優化設計的高壓離心風機與原型風機在平面1上的速度云圖如圖13所示。由圖13可知,經過優化設計的風機在葉輪出口區域的速度增加。在靠近蝸舌的出口區域,原型風機內有較為明顯的低速區,這種流體滯留現象使得風機出口的實際通流面積減小,從而影響到風機的流量。優化設計的風機出口的低速區基本消失,出口速度較原型風機更為均勻。

高壓離心風機

 

圖14所示為優化設計的高壓離心風機和原型風機出口區域的速度矢量圖。由圖14可知,在離心風機出口不同截面位置處,原型風機在靠近蝸舌處有回流,而優化設計的風機在相同位置處的回流明顯減少,且優化設計的風機在出口區域的速度分布較原型風機更為均勻。由于風機流量取決于出口區域的流體速度與流道截面積,因此在風機流道保持不變的情況下,優化設計的風機的流量和全壓都獲得了提升。

高壓離心風機
高壓離心風機

優化設計的高壓離心風機與原型風機在平面2上的速度分布如圖15所示。由圖15可知:優化風機在葉輪右側前端的速度獲得了提升,減小了前端氣體的湍流,增加了葉輪做功能力,從而使得風機的效率獲得提升;但與此同時,由于軸向間隙的增大和出口直徑的減小,風機中由蝸殼經集流器與葉輪間環狀間隙泄露的流量也較原型有所增加,風機的容積效率下降。

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