將建立好的風機三維模型導入icem 軟件進行混合網格的劃分。其中進出口和葉輪區域采用結構化網格,而蝸殼部分由于其內部結構復雜,尤其是電動機周圍結構并非規則模型,故采用適應性較強的非結構化四面體網格,山東風機,具體網格如圖3 所示。綜合考慮動靜耦合區域對數值模擬預測結果的影響,在進行網格劃分時,對邊界層進行加密處理,其較低網格雅克比[14]在0.3 以上。為了-數值計算結果的準確性,避免網格誤差對其模擬結果造成影響,對風機進行網格無關性驗證,如表1 所示。綜合考慮計算精度和計算效率可知,當網格數為25 萬左右時預測結果較為合理,終確定整個計算域的網格數為2513558。k-ε 模型作為為普遍有效的湍流模型,能夠計算大量的各種回流和薄剪切層流動,被廣泛應用于各類風機的數值求解計算中。
由于有梯度擴散項,模型k-ε 方程為橢圓形方程,故其特性同其他橢圓形方程,需要邊界條件:風機出口或對稱軸處k / n0和/ n0。但上述邊界條件只針對高雷諾數而言,在固體壁面附近,流體粘性應力將取代湍流雷諾應力,并在臨近固體壁面的粘性底層占主要作用。而多翼離心風機由于結構尺寸小、相對馬赫數低,氣體黏性力在流體流動過程中起重要作用,因此,在實際運用過程中,標準k-ε 模型由于未充分考慮粘性力的影響,導致計算模型出現偏差。運用visual c++將上述修正函數編寫為udf代碼,并導入fluent 內置calculation module。為符合實際運行狀態,風機進出口邊界條件設置為壓力入口和壓力出口,出口壓降與動能成正比,從而避免在進口和出口定義一致的速度分布[15]。后以cfd 計算的定常結果作為初始條件,進行非定常數值計算。
風機管道共振和檢查處理措施
風機的進出口管段風速-,高速穿行的風會擾動管道,使管道發生共振。一般情況下,風機進出口管是靠法蘭和葉輪殼體剛性連接的,管道的振動必然傳到殼體上,而殼體通常和軸承座相連,殼體振動又引起軸承座振動,終導致致整臺風機發生振動。此類振動的預防處理措施為:
(1)檢查風機殼體,如殼體存在裂紋的或磨損及其腐蝕-的,應加固或整體更換;
(2)在振動比較明顯的管段上加裝管道減震器,使管道與風機殼體呈柔性連接,減小或緩沖振動。常用的管道減震器,如ktx 可曲繞橡膠接頭,即管道減震器,鍋爐風機,一般安裝于靠近風機出口端,減震效果比較明顯。另外,有些管道補償器如填料式補償器、波形補償器也可以起到減震作用;
(3)在條件允許下可優化出口管道,一般來說,彎頭處更容易發生擾動管道而造成振動的現象,所以風機出口段宜有不小于5 m 的直段,以減少出口阻力損失,達到順暢輸送介質的目的;
(4)進口調節閥宜優先選用葉片閥,它在工作時能實現管道內輸送介質的均勻分布,防止產生劇烈渦流而發生振動。上文闡述的引起風機振動的因素只是本人原所在企業常見的,當然不排除其他類型的風機會有其他的因素。在實際工作中,不能孤立、片面地把振動的原因歸結于某一項因素,鍋爐離心引風機,也有可能是這四種因素共同作用的結果。因此,在分析風機振動故障時,應該根據振動特征具體分析,事實求是地綜合考慮,只有這樣,才能準確、快捷地找出振動原因,消除振動故障。
風機在大流量區計算值比實測值偏高,小流量區計算值比實測值偏低,但是整體上計算結果與實測結果基本吻合。由效率曲線圖可知,離心排風機,大流量區計算結果比實測結果偏高,小流量區計算結果比實測結果偏低,說明計算結果與實測結果吻合。通過實驗值與計算值的對比,cfx 軟件的數值模擬結果與實測結果一致,由此驗證了采用cfx 軟件對帶進氣箱的離心風機的數值模擬是-的。
試驗噪聲分析
離心風機的噪聲按照流體動力聲源的發聲機制,分為三類:1)單極子,2)偶極子,3)四極子,風機正常工作狀態下產生的噪聲主要來源于偶極子源。根據gb/t2888-2008<風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法標準>對有無進氣箱離心風機的噪聲進行測試。試驗地點:浙江上風高科專風實業有限公司cnas 檢測中心;采用聲級計對風機出口處的噪聲進行測試,測試方式及儀器。測量時,除地面外無其他的反射條件,測點位置d 距地面的高度與風機出口中心持平,水平方向上與出氣口軸線成45° ,距離出氣口中心l=1m。
風機的噪聲在小流量區,帶進氣箱的離心風機噪聲低于不帶進氣箱,隨著流量的增加,帶進氣箱的風機噪聲-提高,在大流量區,明顯的高于不帶進氣箱的噪聲。
山東風機-冠熙風機 無中間商-鍋爐離心引風機由山東冠熙設備有限公司提供。山東冠熙設備有限公司是從事“軸流風機,耐高溫高濕風機,烘干設備用風機,離心風機,除塵風機”的企業,公司秉承“誠信經營,用心服務”的理念,為您提供高的產品和服務。歡迎來電咨詢!聯系人:李海偉。同時本公司還是從事除塵器風機,除塵設備風機,除塵-風機的廠家,歡迎來電咨詢。
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