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山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風(fēng)機(jī)
烘干箱通風(fēng)機(jī)批發(fā)-冠熙風(fēng)機(jī)-木材烘干機(jī)設(shè)備通風(fēng)機(jī)廠商
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通風(fēng)機(jī)的物理模型
某600 MW 機(jī)組配套的兩級動(dòng)葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī),流體計(jì)算域包括從集流器到擴(kuò)壓器的內(nèi)部通道,固體計(jì)算部分為葉輪葉片部分。原風(fēng)機(jī)每級導(dǎo)葉數(shù)目為23 片,改造方案圍繞導(dǎo)葉數(shù)目進(jìn)行。風(fēng)機(jī)動(dòng)葉片和導(dǎo)葉片數(shù)目通常是互質(zhì)的,可以減少上游氣流對下游的沖擊,減少氣流脈動(dòng)及噪聲。改造方案成組減少或者增加導(dǎo)葉片,其中導(dǎo)葉數(shù)目減少為方案一至方案三,導(dǎo)葉數(shù)目增加為方案四至方案六?;谳S流風(fēng)機(jī)軸向可以分區(qū)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通風(fēng)機(jī)采用分區(qū)法將流體計(jì)算區(qū)域劃分為集流器區(qū)、級動(dòng)葉區(qū)、級導(dǎo)葉區(qū)、第二級動(dòng)葉區(qū)、第二級導(dǎo)葉區(qū)和擴(kuò)壓器等6 個(gè)部分,因?yàn)閯?dòng)葉區(qū)內(nèi)流動(dòng)較復(fù)雜,故采用尺寸函數(shù)對動(dòng)葉區(qū)進(jìn)行加密,而其他區(qū)域采用較為稀疏的網(wǎng)格。在模擬中進(jìn)行了網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證,通風(fēng)機(jī)分別采用260 萬、380 萬、560 萬和820 萬等網(wǎng)格數(shù)對風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能進(jìn)行計(jì)算,在保證較好的計(jì)算精度和計(jì)算成本的前提下,確定網(wǎng)格數(shù)為560 萬,在此網(wǎng)格數(shù)下時(shí)間成本和模擬精度好。運(yùn)動(dòng)方程為三維定常雷諾時(shí)均N-S 方程,采用可有效解決旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)和二次流的Realizable k - ε 湍流模型,通風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉區(qū)采用多重參考系模型。在數(shù)值模擬中,以集流器入口和擴(kuò)壓器的出口作為整個(gè)計(jì)算域進(jìn)出口,邊界條件為進(jìn)口速度和自由流出。進(jìn)出口流量殘差小于10 - 5,各方向的速度及k、ε 等參數(shù)的殘差小于10 - 4,認(rèn)為當(dāng)前計(jì)算達(dá)到收斂要求。
從通風(fēng)機(jī)不同位置和X、Y、Z三個(gè)方向的周向振動(dòng)來看,風(fēng)機(jī)下部固定在底座上,比其他三個(gè)周向位置振動(dòng)小。風(fēng)機(jī)頂部水平振動(dòng)為嚴(yán)重,主要為1159.86赫茲和1351.40赫茲、1828.22赫茲等高頻振動(dòng)??傮w而言,通風(fēng)機(jī)振動(dòng)主要是兩級葉輪葉片通過頻率與1159.86赫茲之和引起的,其次是高頻氣動(dòng)力引起的振動(dòng)和風(fēng)機(jī)基頻的倍頻。風(fēng)機(jī)振動(dòng)主要為1351.40赫茲、1640.75赫茲、189.91赫茲和238.82赫茲。風(fēng)扇基頻的第四個(gè)頻率189.91赫茲與風(fēng)扇罩的第五階固有頻率193.70赫茲相似??赡馨l(fā)生共振。應(yīng)通過優(yōu)化風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)來避免共振,以避免風(fēng)機(jī)的基頻和倍頻。
1)對通風(fēng)機(jī)機(jī)殼前六階固有頻率進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn)。風(fēng)扇基頻的第四個(gè)頻率與外殼的第五個(gè)固有頻率相似。應(yīng)通過優(yōu)化風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)來避免共振。
2)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口振動(dòng)較小,振動(dòng)頻率主要為風(fēng)機(jī)基頻及其倍頻。兩級葉輪和電機(jī)振動(dòng)較大,主要是由流場氣動(dòng)力引起的高頻寬帶振動(dòng)引起的。
3)由于風(fēng)機(jī)下部固定在底座上,產(chǎn)生的振動(dòng)小于周向位置。風(fēng)機(jī)頂部的水平振動(dòng)為嚴(yán)重??梢钥紤]在頂部安裝一個(gè)減震器以減少振動(dòng)。
當(dāng)通風(fēng)機(jī)葉頂間隙形狀發(fā)生變化時(shí),不可避免地會(huì)引起葉頂及其附近的吸力面和壓力面流場的分布。由于葉尖間隙的存在,泄漏流將與通道內(nèi)的主流混合,在吸入面頂角形成泄漏旋渦。通風(fēng)機(jī)與方案3相比,方案2具有幾乎相同的區(qū)范圍,但葉尖間隙較大,有利于防止動(dòng)靜部件之間的摩擦,而方案6具有明顯的性能退化,易于分析其損耗機(jī)理。為此,分析了三種葉尖間隙:均勻間隙、方案2和方案6。旋渦是描述旋渦運(yùn)動(dòng)的重要特征量,其大小可以反映旋渦的強(qiáng)度。在間隙均勻的情況下,渦量分布從葉片前緣到后緣呈下降趨勢,流入量能有效地粘附在吸力面上,因此通風(fēng)機(jī)渦量相對較小。由于主流與泄漏流的相互作用,葉片頂端的渦度比吸力面大得多,較大渦度出現(xiàn)在吸力面拐角處和葉片頂端附近。中間葉片頂部渦度強(qiáng)度明顯增大,這是由于間隙收縮導(dǎo)致葉片前緣泄漏面積增大,導(dǎo)致泄漏流量增大,主流與泄漏流量的混合程度增大,渦度強(qiáng)度增大。通風(fēng)機(jī)葉尖間隙的大小沿流動(dòng)方向減小,即葉片葉尖越靠近殼體,泄漏旋渦越靠近葉片上部和中部。副作用減少。
