在总结以往研究经验的基础上,以离心风机为研究对象,高温离心风机,利用numeca软件对不同的叶片开槽方案进行了模拟,比较了不同方案下的风机---化,并结合分布确定了叶片开槽的较佳参数。叶轮内部流场。本文对离心风机原叶轮开槽前的内部流场进行了数值模拟。结果表明,风扇叶片通道的吸力面发生了边界层分离,形成了一个较大的涡流区。后半段通道内,吸力面边界层分离较为---,高速气流占整个通道宽度的65%左右。因此,可以通过在容易发生边界层分离的叶片端部开一个小间隙来防止边界层分离的产生和发展,从而使流经该间隙的部分流体能够吹走吸入面出口附近的流体。以往的研究表明,狭缝的大小对气流有很大的影响,但在粉尘环境中,狭缝过小(狭缝宽度约为2 mm)可能会被堵塞而失去其功能,这---了该技术在实际中的应用。因此,为了---离心风机不发生堵塞,开口处有足够的间隙。考虑到工程实践中操作的方便性,用a的变化来表示缝的位置,用b的变化来控制缝角的大小。比较采用a/c(c为叶片弦长)与b/c的无量纲形式。在计算和优化槽位和槽角时,采用了固定一个比例和调整另一个比例的方法。
针对离心风机历史运行数据使用不足、建模周期长的问题,提出了一种基于较小二乘支持向量机(lssvm)和拉丁超立方体采样(lhs)的大型离心风机性能预测方法。以出口压力作为衡量离心风机性能的指标,小型离心风机,采用lssvm建立离心风机性能预测模型。采用lhs方法对离心风机的进口温度、进口压力、进口流量和转速进行了采集,并对采集的数据进行了归1化处理,用于lssvm模型的训练。通过试验数据对模型进行了验证。有效性。结果表明,离心风机基于lssvm和lhs的大型离心风机性能预测方法能够充分利用现有的风机数据信息,快速、准确地预测风机性能。离心风机的主要作用是---空气供给,稀释有害气体,降低煤尘浓度,对煤矿安全生产具有重要意义。通风机性能稳定直接关系到地下设备的---运行和人员的安全。离心风机性能预测控制和运行优化是建立在准确的性能预测模型基础上的,因此建立准确的风机性能预测模型具有十分重要的意义。
建立离心风机性能预测模型的主要方法有三种:
(1)应用数学、流体力学和流场理论建立离心风机模型,预测离心风机的性能。
(2)实验方法是利用---的测量技术,建立离心风机在各种工况下的实验模型。
(3)基于计算机技术,利用各种cfd(计算流体力学)数值模拟技术建立离心风机性能预测模型。
离心风机不同工况下叶道内部的流线图,能够看出风机在0.8dq流量工况下,长叶片的吸力面存在较大的别离区,而且在短叶片的吸力面构成两个旋涡区,其中叶片出口处的旋涡由于相邻叶道的叶片压力面的高压区向叶片吸力面回流而构成;叶片吸力面内部旋涡由于自身叶道的压力面向吸力面回流而构成较大的旋涡。斜槽风机的长叶片吸力面的别离区开始向叶道出口处偏移,别离区有所减小,但短叶片的吸力面仍然存在两个旋涡,但旋涡也有所削弱,因此风机在1.2dq时功率也有所进步,但在大流量工况下功率依然只有较低的47%。
离心风机---计划及成果分析在完成斜槽式离心风机内部流场分析后,根据风机的内部活动状况和合作单位提出的功能指标(压力在5000pa以上,德州离心风机,而且尽量进步风机的功率),对风机提出针对性的---计划,防腐离心风机,来---风机的内部活动状况,从而进步风机的整体功能。首先由离心风机的活动特性分析中能够知道,离心风机的短叶片吸力面存在两个旋涡区,为了---涡流带来的活动损失,提出了通过改变短叶片的长度来---风机活动的计划。---计划一在---斜槽风机外壳不变的状况下,将风机叶轮中的短叶片向内延伸,
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