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吕梁渣浆泵叶片式叶轮对浆液浓度的影响

文章作者:河北富津泵业点击次数:-更新时间:2020-07-31 09:02:13

 渣浆泵作为固体物料水力输送的动力源,广泛应用在冶金、采矿、水利和轻工等部门。由于输送的介质为固液混合物,其所面临的问题也是比较突出的,诸如效率较低,磨蚀严重等。叶轮是固液两相流离心泵内磨损最严重的零件,而叶轮出口处又是叶轮中磨损最严重位置之一,磨损后的出口端部极薄,呈锯齿状。叶片工作面与后盖板相交的棱角处有很深的条形沟纹。叶片非工作面上有凹凸不平的麻坑,但相对工作面磨痕较浅。叶片人口附近有带形凹坑,个别凹坑很深甚至使后盖板洞穿而导致叶轮失效。叶轮前后盖板内表面有颗粒滑痕,除靠近叶片工作面位置外,磨损较轻;外表面光滑、有均匀磨损痕迹。
    近十几年来,国内外多名学者投入了大量精力进行离心泵叶轮磨损的研究,但他们基本上都是通过固体颗粒在叶轮中运动轨迹的分析和用数值分析的方法来研究叶轮的磨损。实际上,不管渣浆浓度的高低,离心泵叶轮内的流场对颗粒分布和轨迹具有决定性意义。
    探求渣浆颗粒在离心叶轮内部的运动和分布规律,是泵内固液两相流动研究和渣浆泵叶轮设计理论研究的基础。研究两相流动的运动轨迹、运动规律、固相浓度的分布、液相压力的分布,对渣浆泵叶轮的合理设计,提高效率,减轻磨蚀有着关键的指导意义。近些年来,随着计算机技术的不断发展,计算流体力学(CFD)正在越来越多地被用来进行泵内部流场的数值分析。其中,对于湍流二相流的研究一直是工程中的重要研究课题。近些年来也提出了很多多相流模型,推动了多相流的快速发展。
    笔者通过商业软件FLUENT的使用,希望能够通过FLUENT所具有的多相流模型来尝试比较精确地模拟渣浆泵中的固液两相流的流动规律,以便能够比较精确地获得渣浆泵叶轮内部固体颗粒相的浓度分布。因为在渣浆泵的叶轮磨损中,除了汽蚀所造成的影响,固体颗粒对渣浆泵叶轮的磨损是造成泵的水力效率低下,使用寿命较短的主要原因。因而,如果能够通过数值模拟的方法获得比较精确的浓度分布,就可以大致了解叶轮磨损的主要区域,以便在今后的叶轮设计中加以改进。
    对于固液两相流动的数值模拟,目前通常采用两种方法,即Euler和Lagrange方法。第一类是把颗粒看成是拟流体,认为颗粒与流体是共同存在且相互渗透的连续介质,两相同在Euler坐标下处理,即为连续流体模型。第二类方法是把流体当作连续介质,把颗粒当作是离散体系,在Euler坐标下考察流体相运动,在Lagrange坐标下研究颗粒群的运动,即为颗粒轨道模型。笔者通过采用近些年来发展起来的以颗粒碰撞理论为基础的颗粒动力学双流体模型,来对于颗粒浓度较高的渣浆泵的叶轮内部流动进行数值模拟,以期研究其内部的流动规律。

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备案号:冀ICP备17003747号-1

高压变频器的使用一般分为两种,一种是通用变频器,节能,技术,生产过程的要求,渣浆泵电动机需要调速,节能,扮演次要的角色。在这里,最重要的通用高压选择一个参考信号。

通用高压变频器的拓扑结构,从中说单元串联多电平型、三电平PWM电流源型负载模式(LCI)几大类。

1. 多级串联系列

该变频器采用多个低功率单元串联的高压变压器输入端的相位差,可以消除污染,输出侧谐波的多级电压正弦PWM技术的通用汽车公司。

即使在一个电源单元出现问题,可以自动从系统单元,其余继续渣浆泵电机运行,减少损失。系统采用模块化设计,可快速更换故障的力量”,如果用户的一个元素,可以自我维护。

该系列变频器电压决定根据用户的数量,可以是一个任意电压,因此非常适合用于多电平逆变器的改造。在我国市场上出售的多数的逆变器。

多层次的复杂的细胞系列变频器(每单位能量),目前国内也有厂家推出实验样机。

2. pwm电源

电源串联电抗器直接解决问题,部分能量储存技术的现状和7.2kv输出电压在6KV可以大多数的实际情况。

输入侧电流源逆变器的晶闸管整流电路,功率因数较低;后PWM整流器的研制开发,克服了这一问题,变压器的网侧举行。

基于电流源逆变器控制的阶段,网格的变化敏感;采用电流控制,输出滤波器的设计比较麻烦,但两层模式电压和谐波,dv/dt,发动机是突出的优点,所以再生能源在需要的场合,快速制动的一个竞争优势。电流源逆变器的成本较高。

3. 三电平逆变器的

三电平逆变器的夹具,解决了功率器件的串联的两个阶段,并具有三电平的输出电压。

三电平逆变器作为主结构环节少,虽然电压源型结构,但易于实现电源回馈,级在国内市场最大的问题是没有电压的最大输出电压6 kV6千伏和10千伏的主要网络。

4. lci(负载变换器)

其实,变频器、整流器和逆变器的晶闸管,反应器作为储能环节。由于晶闸管关断,因此不需要对负载渣浆泵电机的电动势,通常一个同步电动机。

该规则只适用于高功率渣浆泵电机的使用,在渣浆泵大电机启动,如高炉,烧结风机电动机的软启动成功后,运行,电网频率,逆变器的操作。