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文檔簡介
1、根據(jù)泵軸軸線與水平線的夾角分,泵裝置的類型有立式、斜式和臥式等三種基本裝置型式。斜式軸伸泵裝置是低揚(yáng)程泵裝置型式的一種,具有很多優(yōu)點(diǎn):泵房結(jié)構(gòu)簡單,廠房高度??;流道水力損失小,泵裝置效率高;安裝管理方便;散熱條件好等,具有很高的應(yīng)用價值和潛力。 我國大型泵站工程建設(shè)的需要推動了立式泵裝置和臥式泵裝置中的燈泡式貫流泵裝置研究。由于斜式軸伸泵裝置軸承的可靠性曾一度受到較多的質(zhì)疑,所以應(yīng)用較少,對其水力性能的研究也不夠深入。隨著我國整
2、體工業(yè)水平的快速抬高,斜軸泵軸承的問題已經(jīng)基本得到解決,斜式軸伸泵裝置的應(yīng)用前景已經(jīng)展現(xiàn)。因此,本文對斜式軸伸泵裝置進(jìn)、出水流道的水力性能進(jìn)行了較為深入的優(yōu)化水力計(jì)算,初次對不同泵軸線角度斜式泵裝置的水力性能進(jìn)行了比較和分析,以進(jìn)一步豐富低揚(yáng)程泵裝置的應(yīng)用型式。 本文運(yùn)用FLUENT軟件對ZBM791水力模型的原型泵段進(jìn)行三維湍流流動數(shù)值計(jì)算,分析了泵段內(nèi)部流態(tài),并將能量性能計(jì)算結(jié)果與模型試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。對比結(jié)果表明本文采用
3、的數(shù)值計(jì)算方法是可行的和基本準(zhǔn)確的,為進(jìn)行斜式軸伸泵裝置三維湍流流動數(shù)值計(jì)算做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。 本文借用某低揚(yáng)程泵站的基本資料,運(yùn)用FLUENT軟件對泵軸線角度為15°、30°和45°的3種斜式泵裝置的進(jìn)水流道分別進(jìn)行了三維湍流流動數(shù)值計(jì)算和優(yōu)化水力設(shè)計(jì),得到3個泵軸線角度斜式進(jìn)水流道的內(nèi)部流態(tài)和水力損失,并分析了隨著泵軸線角度的增大進(jìn)水流道水力性能的變化趨勢。 借用同一泵站的基本資料和運(yùn)用FLUENT軟件,本文還對泵
4、軸線角度為15°、30°和45°的3種斜式出水流道分別進(jìn)行了三維湍流流動數(shù)值計(jì)算和優(yōu)化水力設(shè)計(jì),分析各出水流道的內(nèi)部流態(tài)和水力損失,并對3個泵軸線角度斜式出水流道的內(nèi)部流動情況和水力損失進(jìn)行了比較。 運(yùn)用CFD理論和技術(shù),本文還對泵軸線角度為15°、30°和45°的3種斜式軸伸泵裝置分別進(jìn)行了三維湍流流動數(shù)值計(jì)算,并將3個泵軸線角度泵裝置計(jì)算的流場及水力損失與相同泵軸線角度的進(jìn)、出水流道單獨(dú)計(jì)算的流場及水力損失進(jìn)行了比較。
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