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文檔簡介
1、已有研究表明采取恰當?shù)娜~頂形狀對提高軸流風機性能具有顯著影響。本文以某兩級動葉可調(diào)軸流一次風機為對象,采用Fluent模擬了葉頂具有斜槽或階梯狀結構等5種情形下的風機性能,分析了其內(nèi)流特征、壓力分布和損失特征以確定性能優(yōu)良的葉型方案;在此基礎上,比較了兩級葉輪葉頂分別改型及同時改型時的風機性能,分析了葉頂改型前后的內(nèi)流和泄漏損失特征。
結果表明:5種葉頂形狀均可有效提高風機性能,提升效果依次為逆流向斜槽、雙斜槽、上階梯葉頂和下
2、階梯葉頂,而順流向斜槽僅在小流量下提升性能明顯;改進后的葉頂形狀均使泄漏流場更加復雜,且泄漏渦分布區(qū)域及強度明顯增大,葉頂間隙內(nèi)渦量值顯著提高,由此降低了葉頂間隙內(nèi)軸向速度和泄漏流量;其中,逆流向斜槽改善風機性能最為突出,在設計流量下,全壓和效率分別提高4.68%和0.94%;考慮到當前燃煤機組低排放改造后增大的煙風阻力和風量需求,逆流向斜槽葉頂是最佳葉型選擇。
而不同級動葉葉頂改型同樣均可有效提高風機性能,其總體提升效果依次
3、為 I級動葉葉頂改型、兩級葉頂同時改型和II級葉輪葉頂改型;雖然兩級葉頂同時改型后的全壓提升最大,但高效區(qū)較窄;葉頂改型后,葉頂間隙內(nèi)的內(nèi)流特征更加復雜,吸力面上的靜壓明顯降低,葉頂泄漏損失減小;考慮到機組變工況運行、超凈排放改造要求和葉頂改型成本,I級動葉實施葉頂改型是優(yōu)選方案。
之后將不同葉型定常模擬所得流場作為初場,并引入大渦模擬和FW-H聲學模型獲得了不同葉頂形狀下風機的噪聲源分布和氣動噪聲特征。結果表明:葉頂形狀改進
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