烟草烘干专用风机在线咨询「多图」

产品编号:90511606 修改时间:2020-12-03 11:12
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本文根据已经完成的一种基于欧拉方程外加源项的模型来计算预测大小动叶可调烟草烘干专用风机的气动性能,主要采用损失和落后角模型用来考虑叶片排和摩擦对气流的影响,并用堵塞因子修正环壁附面层堵塞影响。噪声模拟采用噪声模拟模型FW-H,根据Lighthill方程的推导过程,单极、偶极和四极源、气流和旋转叶片的周期性撞击产生的噪声属于单极源,气流和旋转叶片相互作用形成的不稳定反作用力产生的噪声属于单极源。根据在风机安装角未发生改变时的实验性能,优化模型中的损失系数和落后角系数使得计算结果和实验计算相近。改变动叶可调风机的安装角后,本模型预测得到的该风机在安装角变化( 10°, 5°,- 5°,- 10°) 的性能曲线与实验结果误差小于2%。结果表明烟草烘干专用风机模型使用经过优化后的损失和落后角模型能快速准确地预测出该动叶可调轴流风机在全工况下的气动性能。

在实际的烟草烘干专用风机叶轮机械中,气体的流动是一种十分复杂的、非定常的、全三维的流动。为了提高程序的计算速度,需要做出如下假设: 气体为完全气体; 流场为轴对称; 不考虑径向变化,流场沿叶片中弧线。

在轴流风机的数值计算中,本文采用Stratford 的模型对环壁边界层进行模拟。qv表示风机体积流量,导叶数目减少时,在qv<90m3/s时全压均得到提高,在高于此流量时仅方案二全压低于原风机,其中在导叶数目减少后,流量越小提升作用越明显,方案三在qv=80m3/s时,全压提升效果明显,提升数值为141Pa。环壁边界层会沿壁面产生位移厚度,该模型假设位移厚度是沿着叶片排连续分布的,同时端壁边界层和叶尖间隙漏流发生的总压损失也包含在三维总压修正系数3D中,该模型能够计算得出比较合理的堵塞因子。



温升=较高轴承温度-进油温度引起烟草烘干专用风机轴承温度高的主要原因如下:

(1)进油量太小。对策是将润滑油供给的进油口和油压调整到0.3-0.4兆帕左右。

(2)进油温度高。通常,在测量水平、垂直和轴向位置的较大振动位置时,应考虑到振动源。对策:拆除油站配套的温控阀,通过手动阀直接调节冷却器的进油量和旁路流量(一般情况下,冷却器旁路阀完全关闭,所有润滑油进入冷却器冷却)。检查并清洁冷却器,降低机油温度,必要时增加冷却器的传热面积。例如,我公司三台一次风机每年夏季的轴承温度都在80度以上。主要原因是冷却器换热面积不够,轴承进油温度高。之后针对原冷却器设计容量过小的问题,增加了一台冷却器,解决了一次风机夏季轴承温度过高的问题。

风机振动大的主要原因如下:烟草烘干专用风机风扇叶片严重损坏。烟草烘干专用风机以其高效和易调节等优点已成为燃煤发电机组的送、引和一次风机的优选。如果2011年2月发现一次风机2A振动过大,计划4月回厂进行C级大修。结果在修复和打开盖子后,发现和第二刀片被异物严重损伤。除了48个刀片中的4个外,其余44个刀片已损坏。原因是风机进口消声器等铁件长期运行,导致振动脱落,损坏叶片。由于制造厂在机组检修过程中不能立即提供备件,故对叶片损坏部件进行了修复,着色检查未发现根部裂纹。直到6月叶片供应时,半侧风机组才停止运行,更换了烟草烘干专用风机叶片。更换叶片后风扇振动正常。


穿孔模型的烟草烘干专用风机叶片穿孔主要包括孔径、孔位分布、孔倾角等参数。当穿孔孔径过大时,烟草烘干专用风机叶片工作面内的气流流向非工作面,大大降低了风机的静特性。方案三叶片的工作转速远低于一阶临界转速,烟草烘干专用风机叶片的较大应力小于许用应力,均满足设计使用要求。当孔径过小时,通过孔的气流不足以抑制涡流。本文将孔径设置为准3毫米。合理的穿孔位置能有效地抑制涡流的产生。排孔位于叶片前缘前方,使分离点沿流动方向向后移动;叶片中部不穿孔,以保证叶片能提供足够的升力;叶片后缘设有三排孔,以抑制分离的产生。区带。采用数值计算方法研究的对旋轴流风机几何参数为:叶轮直径约800mm,额定转速2900r/s,两级叶轮叶片数分别为14和10。数值模拟采用Fluent软件进行。在模拟之前,网格被划分。计算区域包括入口区域、管道区域、烟草烘干专用风机的旋转叶轮区域和出口区域。整个网格划分为三个步骤:稳态、非稳态模拟和噪声模拟。将RNGK-E模型用于稳态模拟,是对标准K-E模型的改进。旋转流场的计算更准确,更适合于边界层流动。采用简单算法实现了速度与压力的耦合。边界条件为速度入口和自由出口,实体壁不滑动,采用多旋转坐标系MRF实现了动、静界面之间的数据传输。


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