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济南高压离心式风机免费咨询
通过对高压离心式风机不同方案的改进,得出如下结论:向内延长斜槽风机叶轮的短叶片,可以有效地减小风机所需的扭矩,提高风机在设计条件下的效率;通过对样机计算结果与原始测量数据的比较,详细分析了SSTK-U湍流模型的精度,为离心风机数值计算选择湍流模型提供了良好的参考。延长斜槽风机叶轮的长叶片和短叶片,可以提高风机的效率。外扩可以明显提高风机的总压,但随着总压的增大,风机所需的扭矩也随之增大。因此,风扇的效率几乎不变。减小斜槽离心风机样机蜗壳与叶轮的间隙,不仅可以提高风机的总压,而且可以降低风机所需的扭矩,提率2.1%。通过对高压离心式风机样机内部流动的分析,提出了三种不同的改进方案,每种方案都提高了风机的一定性能参数。风机短叶片向内加长,提高风机效率;风机旋转直径增大,风机总压增大;当高压离心式风机改进后的方法不能达到预期效果时,采用现代风机设计理论完成风机的设计,详细介绍了风机各部件结构参数的选择原则。蜗壳舌与风机叶轮间隙适当减小,风机总压和效率提高。证实了。但高压离心式风机仍采用复杂的曲面叶片结构,这不会改善风机加工工艺的复杂故障,每一个改进方案都不能改善风机叶片通道内的流动特性,使风机的总压力值达到5000pa以上,且冲击力较大。提高风扇的效率。如果只重新设计风机的叶轮结构,必然会导致叶轮与风机蜗壳结构不匹配,导致风机性能急剧下降。因此,本文采用现代风机设计理论,以全压5000pa、转速2900rmp、高压离心式风机的风量1300hm/3为设计目标,对风机进行了重新设计,以满足合作公司的性能要求,提高风机的整体性能。在设计中,主要介绍了风机叶轮、蜗壳和集热器结构参数的选择方法,介绍了叶片结构的选择。高压离心式风机的设计原理是根据单调加速度原理确定圆形和圆锥形集热器的收缩率。为了减少集热器内空气的流动损失,集热器的等效收缩角应为40~60。(高压离心式风机集热器喉部,即图4.8所示的B点,不宜过快,即其直径不宜过小,否则集热器减速段扩散角过大。高压离心式风机锥形收割机扩散段的减速规律应与叶轮进口气流的减速规律基本一致。此外,减速段的外形应与靠近叶轮入口的前叶轮的外形相匹配。稳态(稳态)通常是指计算域中任何物理量的分布不随时间变化。(2)改造前后数据试验:风机改造后,锅炉正常运行1小时,运行参数稳定。高压离心式风机瞬态问题是指物理量在计算域中的分布随时间变化的问题。实际中没有稳定性,但对于某些工程问题,可采用稳态近似计算。在近似稳态计算中,通常忽略瞬态波动或在计算模型中引入全局时间平均值以消除瞬态效应。稳态计算简化了计算模型,但在实际工程计算中,稳态计算模型在特定场合的应用,可以减少对计算资源的需求,方便计算值的后处理。考虑时间效应,高压离心式风机瞬态计算模型可以在计算域内求解物理量随时间的变化。在某些问题中,必须采用瞬态数值计算,如气动问题中的涡脱落计算、旋转机械中的静动态干扰、失速和喘振、多相流问题中的自由面和气泡动力学、网格问题、瞬态传热问题等。叶片开槽使风机的总压和效率增加,但总压明显增加,效率增加不大。改造后,对两台高压离心式风机进行性能评价试验,包括全负荷风机数据试验、改造前后数据试验和风机较大出力试验数据,如下所示。(1)满负荷风机数据试验:锅炉满负荷运行时,炉内氧含量维持在2.5%,炉内负压维持在0-50pa,锅炉稳定运行2小时后,现场测量两台引风机数据。满足机组满负荷要求。风机满负荷数据见表2。风机数值计算和测量的效率特性曲线表明,斜槽离心风机的设计流量为0。(2)改造前后数据试验:风机改造后,锅炉正常运行1小时,运行参数稳定。采集风机的数据,并与改造前的数据进行比较。锅炉满负荷时,两台引风机电流降低48A。(3)高压离心式风机较大出力试验:冷态下,风机挡板开度为80%时,风机电流达到设计值。A风机入口挡板开启80%时,风机电流为146A,B风机入口挡板开启80%时,风机电流为145.6A,满足设计要求。结论(1)与改造前后引风机试验数据相比,A风机效率提高17.2%,B风机效率提高13.8%。正常运行时,风机进口挡板开度为50%~55%,风机电流95~100A,满足机组满负荷运行要求。(2)改造后高压离心式风机电耗降低26384kWh,增压风机电耗降低52159kWh,合计77543kWh,辅助电耗降低0.5%。(3)改造后,取消风机冷却水,风机轴承高温度为55C,满足设计要求。通过排除冷却水,每年可节约约5万吨水。(4)通过高压离心式风机性能试验报告和实际运行,引风机改造能满足运行要求,节电效果明显。)