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九洲风机丨九洲风机厂对三维CFD分析

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一、建模与网格划分

划分网格之前首先要建立三维模型。而上述风机设计给出的几何参数,是叶片不同半径处叶型剖面二维坐标与安装角。为此,首先要把原来给出的叶型二维剖面坐标转换成考虑了安装角的三维坐标。转换后,将三维坐标数据导入FINE/AutoGrid中,即可生成风机网格。

二、基本方程

控制方程采用的是时均N-S方程组并配合Baldwin-Lomax揣流模型。离散格式米用基于时间推进法的Jamson格式,有限体积方法离散。

普惠风机总结边界条件为

(1)进口:给定流动总压为大气静压力,流动总温为大气静温,流动方向为轴向进气。

(2)出口:给定质量流量。出口给定质量流量时,出口压力是参考值。即如果收敛,给定的出口压力不会影响最后结果。

(3)壁面:给定绝热和无滑移条件。

三、九州风机分析计算结果

为了体现采用5次方流型进行空冷风机设计的优点,采用变环量流型r0.5ΔCu=K设计了一台风机,对其进行了模拟,并将5次方流型与等"流型进行了比较。

1、全压预测

空冷风机风压有全压、动压和静压。全压p为通风机出口全压p2与进口全压之差;动压pd为通风机出口动压0.5pv2;静压为全压与动压之差。图1所示为叶轮转速为全速(122r/min)工况下模拟得出的5次方流型和等α流型全压值比较。

从图中看出,采用5次方流型设计的风机,在设计工况点(流量为694m3/s)时,全压比等流型的风机全压高20Pa左右。但5次流型风机的全压梯度较小,这样,风机流量受环境风速等的影响较大。

2、效率预测

九州风机的全压效率是反映风机性能的重要指标。分别计算若干个工况点,并利用计算求得的压力场、速度场进行叶轮性能预估。图2为5次方流型和等"流型的全压效率的比较。

从图中看出,在设计工况点,5次方流型风机的效率要比变环量流型风机效率高10%左右,具有明显的节能效果。

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