

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文檔簡介
1、旋流泵結(jié)構(gòu)特殊,內(nèi)部流動(dòng)十分復(fù)雜,由于其抗纏繞、無堵塞性能好,因此廣泛應(yīng)用于工業(yè)漿料輸送、城市排污、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域,特別適合于漿料、泥漿的輸送。然而,目前旋流泵的效率普遍偏低,能耗較大,在輸送紙漿時(shí),低效不僅浪費(fèi)了水資源,帶來了環(huán)境污染,同時(shí)增加了紙漿輸送能耗。旋流泵葉輪為半開式,葉輪安裝在后泵腔,前泵腔為一個(gè)寬廣的無葉腔區(qū),由于無堵塞性要求高,葉輪出口離蝸殼進(jìn)口有一定的距離。因此,旋流泵運(yùn)行時(shí),葉輪前蓋板端面有直接流入流出的現(xiàn)象,
2、無葉腔內(nèi)同時(shí)包含著多種復(fù)雜的流動(dòng),導(dǎo)致旋流泵的水力損失較大,葉輪對介質(zhì)做功并沒有全部轉(zhuǎn)化為壓能,而是部分能量傳遞到無葉腔的貫通流和循環(huán)流中,這是導(dǎo)致旋流泵的效率和揚(yáng)程低下的主要原因。
本文以型號(hào)為SCP200-400的原型泵為例,分析比轉(zhuǎn)數(shù)ns=166型旋流泵結(jié)構(gòu)參數(shù),基于正交優(yōu)化設(shè)計(jì)法、PCAD優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件、CPF數(shù)值預(yù)測軟件、PIV粒子成像測速技術(shù)以及壓力脈動(dòng)試驗(yàn)等手段,通過多種方法剖析旋流泵內(nèi)部的流動(dòng)特性,從而研究旋流泵
3、的內(nèi)部流動(dòng)機(jī)理,研究的主要內(nèi)容和取得的創(chuàng)造性成果如下:
(1)以型號(hào)為SCP200-400的原型泵為例,結(jié)合其外特性,分析該型號(hào)旋流泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),并基于CFD數(shù)值計(jì)算軟件,通過網(wǎng)格無關(guān)性分析與湍流模型分析,找出該泵的網(wǎng)格數(shù)和較好的湍流模型,為接下來的原型泵優(yōu)化設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)。
(2)分析原型泵試驗(yàn)結(jié)果和結(jié)構(gòu)參數(shù),找出影響旋流泵性能的主要結(jié)構(gòu)參數(shù),初步確定葉輪外徑D2、葉片數(shù)Z、葉片寬度b、葉片出口安放角β2、葉片進(jìn)口安
4、放角β1為主要結(jié)構(gòu)參數(shù)。然后利用正交試驗(yàn)法,對每個(gè)因素選取四個(gè)水平,選用L16(45)正交表,配置出十六種方案,采用PCAD水力設(shè)計(jì)軟件,設(shè)計(jì)出十六副葉輪水力模型圖,通過前述的CFD數(shù)值模擬方法,對十六種方案進(jìn)行額定工況下的數(shù)值計(jì)算,應(yīng)用正交分析法得出各因素對效率和揚(yáng)程的影響規(guī)律,并分析單因素分別對效率和揚(yáng)程的影響主次。為了更準(zhǔn)確地找出影響旋流泵性能的主要結(jié)構(gòu)參數(shù),再次選取小范圍內(nèi)的因素和水平數(shù),進(jìn)行二次正交試驗(yàn),最終得出性能較優(yōu)的方案
5、。
(3)旋流泵在輸送紙漿、泥沙等介質(zhì)時(shí),固相對主要過流部件產(chǎn)生磨蝕,特別是葉片表面的磨蝕比較嚴(yán)重,導(dǎo)致泵不穩(wěn)定性增加。然而在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于固相的存在,加上污水的透明度不高,很難通過實(shí)驗(yàn)拍攝手段研究內(nèi)部流場的固相流動(dòng)和分布情況。因此,通過數(shù)值計(jì)算預(yù)測軟件,在額定流量工況下,分別對三種不同粒徑即0.1mm、0.5mm及1.0mm,和三種不同的固相體積分?jǐn)?shù)即1%、5%及10%的固液兩相流動(dòng)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,分析其對旋流泵內(nèi)部流動(dòng)
6、的影響規(guī)律,研究固相對葉輪壁面的磨損情況。
(4)為了能更深層次地研究旋流泵的內(nèi)部流動(dòng)機(jī)理,設(shè)計(jì)出三種不同葉輪參數(shù)的模型,加工成模型泵,進(jìn)行外特性試驗(yàn),并與數(shù)值計(jì)算結(jié)果對比分析?;赑IV粒子成像測速技術(shù),從內(nèi)部流場流動(dòng)特性出發(fā),探索性研究旋流泵內(nèi)部流動(dòng)機(jī)理,分析無葉腔中復(fù)雜的流動(dòng)模型。研究發(fā)現(xiàn),葉片安放角較大時(shí),葉片內(nèi)部更容易產(chǎn)生多種不同的漩渦;當(dāng)葉片安放角減小后,流道變得較狹窄,葉片對液體的束縛力增強(qiáng),在流量不變的情況下,
7、狹窄的流道貫流速度較大,葉片從工作面流入到背面的液體流速被抵消減弱,不容易形成漩渦流動(dòng)。無葉腔中的相對流動(dòng)速度是隨著流量的增大而增大的,反過來,我們發(fā)現(xiàn)無葉腔中的絕對流動(dòng),即循環(huán)流速隨著流量的增大而減小。無葉腔內(nèi)環(huán)面的循環(huán)流速明顯強(qiáng)于外環(huán)面的循環(huán)流速,且內(nèi)環(huán)面的貫通流為其主要的流動(dòng)方式。
(5)為了從不同角度研究旋流泵內(nèi)部的流動(dòng)狀態(tài),在模型泵的蝸殼上進(jìn)行鉆孔定位,分別通過試驗(yàn)研究與數(shù)值預(yù)測兩種方式,研究流場非對稱性流動(dòng)造成的蝸
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