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1、液體余壓能的高效回收利用對(duì)節(jié)能降耗,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。采用離心泵反轉(zhuǎn)作液力透平工況運(yùn)行,以達(dá)到液流余能轉(zhuǎn)化為其他形式能量是行業(yè)內(nèi)正積極探索,大力推廣的方向。本文在自主設(shè)計(jì)的導(dǎo)葉式離心泵基礎(chǔ)上,嘗試以其反轉(zhuǎn)運(yùn)行工況為研究對(duì)象,采用大渦模擬與 Mixture多相流模型相結(jié)合的數(shù)值計(jì)算方法,對(duì)液力透平運(yùn)行在不同流量工況下,分別過(guò)流清水介質(zhì)和含沙水介質(zhì)的外特性和內(nèi)流場(chǎng)特性展開研究。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε兩方程
2、模型和Mixture多相流模型對(duì)清水介質(zhì)和固液兩相介質(zhì)進(jìn)行定常計(jì)算,得到了液力透平0.7~1.4QBEP(QBEP為最優(yōu)效率流量)工況下的外特性曲線。分別對(duì)清水介質(zhì)和含沙水介質(zhì)在0.7 QBEP、1.0QBEP、1.3QBEP三種不同流量工況流道內(nèi)壓力、速度、渦量和流線等物理量和固相顆粒分布情況進(jìn)行了對(duì)比分析。⑵定常計(jì)算結(jié)果表明:在流量較小的情況下,固液兩相介質(zhì)下的壓頭高于清水時(shí)的壓頭,而當(dāng)流量增大至1.0QBEP左右時(shí),固液兩相介質(zhì)下
3、的壓頭開始低于清水時(shí)的壓頭;固液兩相介質(zhì)下的效率始終明顯低于清水介質(zhì),且最高點(diǎn)并未出現(xiàn)在清水介質(zhì)下1.0QBEP處,而是向大流量處偏移。沿透平工況的液流方向,壓力和速度均呈階梯式遞減規(guī)律分布,固液兩相介質(zhì)時(shí)流道內(nèi)整體壓降較清水介質(zhì)大。小流量時(shí),顆粒的存在對(duì)流場(chǎng)紊亂程度的影響較大,大流量時(shí),顆粒存在對(duì)流場(chǎng)紊亂程度的影響較小。⑶采用大渦模擬和 Mixture多相流模型分別對(duì)清水介質(zhì)和含沙水介質(zhì)進(jìn)行了非定常計(jì)算,對(duì)0.7 QBEP、1.0QB
4、EP、1.3QBEP三種流量工況下流道內(nèi)壓力脈動(dòng)情況進(jìn)行了對(duì)比分析,對(duì)1.0QBEP工況下動(dòng)靜葉柵流道內(nèi)渦量分布的變化情況進(jìn)行了追蹤。⑷非定常計(jì)算結(jié)果表明:動(dòng)靜葉柵交界面處和導(dǎo)葉內(nèi)監(jiān)測(cè)點(diǎn)壓力脈動(dòng)時(shí)域周期性受到葉輪內(nèi)壓力梯度的交替變化影響明顯,且與葉片通過(guò)周期一致。各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的壓力系數(shù)隨著流量的增大而逐漸增大,脈動(dòng)幅度隨流量增大而逐漸減小。流道內(nèi)越靠近干涉區(qū)域,壓力脈動(dòng)幅度越大,且脈動(dòng)高頻成分越多。不同工況壓力脈動(dòng)的主頻均為葉片通過(guò)頻率,諧
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