山東冠熙環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 通風機
小型除塵離心風機-車間除塵離心風機-冠熙風機
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離心風機采用SolidWorks三維建模軟件對斜通道離心風機進行了三維建模,對整個離心風機進行了建模。由于斜槽風機葉片采用無氣鋼板焊接而成,為了簡化網(wǎng)格生成,提高網(wǎng)格質(zhì)量,采用無厚度曲面建立了離心風機的三維模型。離心風機的網(wǎng)格生成方法可分為結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格和非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。但是,由case1和case2和case3計算的值之間存在一些差異。一般來說,結(jié)構(gòu)網(wǎng)格計算的收斂速度是快而好的。然而,在一些復雜的結(jié)構(gòu)中,很難生成結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格。在結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格生成過程中,邊上節(jié)點的數(shù)目發(fā)生變化,往往導致相應的邊節(jié)點發(fā)生許多變化。網(wǎng)格生成通常占用CFD分析師的大部分時間。針對這一問題,本文采用混合網(wǎng)格對離心風機進行網(wǎng)格劃分,即結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格與非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格相結(jié)合的方法。結(jié)構(gòu)網(wǎng)格用于劃分葉輪的葉片通道。由于葉片位于葉輪各通道的連接處,葉片為非線性結(jié)構(gòu)。在劃分結(jié)構(gòu)網(wǎng)格時,往往會產(chǎn)生負體積。因此,采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分進氣道上部,并對靠近壁面和葉片的網(wǎng)格進行加密。邊界附近第1層的厚度為0.01 mm,這確保壁上的Y+值在湍流模型要求的范圍內(nèi)??紤]到后期改善離心風機結(jié)構(gòu)的便利性,葉輪與蝸殼分開嚙合,并在相應的表面建立接口進行數(shù)據(jù)交換。葉輪外場計算網(wǎng)格為1224917殼體和1281713網(wǎng)格。

電廠155MW機組鍋爐采用高溫高壓自然循環(huán)汽包鍋爐。風煙系統(tǒng)為平衡通風方式,由兩臺離心風機和兩臺離心送風機組成。引風機為離心風機,進口擋板調(diào)節(jié),單吸雙支撐。斜槽離心風機的壓力特性曲線表明,離心風機的總壓力沒有單調(diào)變化,但隨著風機流量的增加,斜槽離心風機的總壓力減小。引風機風量496800m3/h,全壓6600pa,軸功率1086KW,設(shè)計電流146.8A,電機額定功率1250KW。增壓風機流量1491480m3/h,增壓風機總壓力2500pa,電機額定功率1400kw。鍋爐滿負荷運行時,兩臺引風機進口擋板開度為100%/100%,離心風機電流為120/121A,增壓風機運行電流為150A,風機無調(diào)整裕度,不能滿足機組滿負荷要求,負壓力在t內(nèi)調(diào)整。電爐是有限的。同時,增壓風機故障也是鍋爐MFT保護動作的原因之一,不利于機組安全穩(wěn)定運行。本次引風機的力變換與反硝化、靜電沉淀同步進行,將引風機進出口鋼煙道整體更換,改變原有的工業(yè)水冷卻方式。根據(jù)該設(shè)備的現(xiàn)狀,提出了提高Y4-73型引風機出力的方案。在對離心風機電機基礎(chǔ)和電機進行技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,通過改變引風機的葉輪形式和直徑,增加引風機的輸出,并根據(jù)原風機的輸出,將引風機的容量提高1500帕。風機改造后,必須能滿足機組各工況和任何工況下的風機運行要求。不會出現(xiàn)急停喘振。
葉片形狀優(yōu)化對離心風機金屬葉輪穩(wěn)定運行的影響
葉片的結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風機金屬葉輪平穩(wěn)運行有著重要的影響。目前很多學者研究了葉片出口安裝角的結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及葉片高度的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,但是對于葉片形狀的結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究得較少。(3)改造后,取消風機冷卻水,風機軸承高溫度為55C,滿足設(shè)計要求。氣流在葉片的不同區(qū)域的流動有很大的不同。在葉輪前盤,氣流的流動方式主要是軸向流動。在葉輪的中后盤,氣流的流動方式主要是徑向流動。通過這種方式,達到葉輪前盤向中后盤送風,使葉輪中后盤出風的目的。由此可見,通過對葉片形狀進行優(yōu)化設(shè)計,可以在一定程度上增加葉片的送風量以及有效通道的寬度,使得離心風機的效率得到提高,從而保證金屬葉輪的平穩(wěn)運行。
離心風機具有體積小、壓力系數(shù)高等一系列優(yōu)點,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)等各個領(lǐng)域都得到廣泛應用,是人們生產(chǎn)生活中必不可少的一種機器設(shè)備。針對離心風機歷史運行數(shù)據(jù)使用不足、建模周期長的問題,提出了一種基于較小二乘支持向量機(LSSVM)和拉丁超立方體采樣(LHS)的大型離心風機性能預測方法。離心風機主要由集流器、蝸殼、電機以及葉片四個部件組成。各部件的結(jié)構(gòu)優(yōu)化對離心風機金屬葉輪穩(wěn)定運行起著重要的作用。隨著科學技術(shù)的發(fā)展以及生活水平的提高,對離心風機進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化越來越受到人們的關(guān)注。因此本文通過對集流器優(yōu)化、蝸殼優(yōu)化、電機優(yōu)化以及葉片形狀進行優(yōu)化,來觀察結(jié)構(gòu)優(yōu)化之后的離心風機對金屬葉輪穩(wěn)定運行的影響,以促進離心風機的生產(chǎn)工作朝著更完善、更健康的方向發(fā)展。
