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異徑管-大小頭

吸水喇叭口
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準產品常年現貨
描述:聯系站長免費領取相關標準及重量表
規格: DN20-DN3000
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  • 產品詳情
    火電廠循環水泵是長期運行的機械裝置,要保證循環水泵 穩定安全運行,不僅要提高水泵自身質量,而且要從水力學角 度優化完善水泵吸水喇叭口進流流態,以消除吸水室及吸水管 內不良水流流態,減少水頭損失,提高水泵效率和壽命¨4 J。 改善吸水喇叭口局部流態的主要措施是在吸水喇叭口下方及 吸水室后墻底部設計阻渦設施。一般可分為楔形導流錐(楔形 吸水室)和蝸形導流錐(蝸形吸水室)”。1兩類。

    吸水喇叭口尺寸小及導流阻渦設施外形復雜導致吸水喇 叭口局部水流流態極為復雜,采用一般物理模型試驗很難觀測 到吸水喇叭口局部水流流態及流場的詳細信息,不能對兩種導 流阻渦設施局部水流流態及流場信息進行分析比較。近年來, 隨著計算機軟硬件技術的飛速發展,數值模擬方法日趨成熟, 使得利用數學模型模擬復雜的流動"“叫成為可能。筆者¨¨曾 以k一占湍流模型封閉Reynolds方程,采用VOF法追蹤自由表 面及SIMPLE算法求解方程組,對南迪普火電廠循環泵站進水 流道進行了三維數值模擬,計算結果與實測值吻合良好。在此 基礎上,本研究擬以南迪普火電廠循環水泵站進水流道為對 象,分別對兩種導流阻渦設施的吸水室水流流動過程進行數值 模擬,從吸水室內喇叭口局部阻力系數、水流流線、吸水管內水 流流速等水力因素分析比較楔形導流錐和蝸形導流錐的導流效果。

    楔形、蝸形兩種吸水室的水流流態見圖3,定義三維坐標的 原點位于流道進口斷面底板中心,x正向與水流方向一致,y軸 正向垂直向上,z軸正向符合右手螺旋法則。可以看出:①楔 形導流錐吸水室表層水流部分從吸水喇叭口下游(后側)進入 吸水管,部分從喇叭口上游(前側)進入,中層水流沿喇叭口的 兩側流入吸水管,底層水流從喇叭口上游(前側)中心進入吸水 管;②蝸形吸水室喇叭口上游的流線明顯多于楔形吸水室,下 游的流線則少于楔形吸水室,其他部位的流線與楔形吸水室接 近。可見,楔形吸水室喇叭口的流線分布較蝸形吸水室的流線 分布均勻、流態好。

    兩種導流設施吸水管的不同高程截面0。線軸向流速分布 見圖4。由圖4可知,在不同高程截面,兩種導流設施吸水管內 軸向流速基本上呈軸對稱分布。在吸水喇叭口進口截面(Y= 一5.4 m),受蝸形導流設施影響,吸水喇叭口中心區域(r< O.25 m)流速值較小(最小值為0.6 m/s),中心以外區域流速 值與楔形吸水室接近,約2.0 m/s;在Y=一4.79 m截面,蝸形 導流設施對管內軸向流速的影響?肖失,兩種吸水室管內軸向流 速分布接近,最大流速為3 m/s。但就兩個截面上縱向流速大 小而言,楔形吸水管內流速均略大于蝸形吸水管內流速,即楔 形吸水室優于蝸形吸水室。

    南迪普電廠泵房進水流道導流阻渦設施三維數值分析表 明,兩種阻渦設施都具有較好的導流阻渦作用,但楔形阻渦設 施明顯優于蝸形阻渦設施:①楔形吸水室喇叭口局部水頭損失 比蝸形吸水室更小;②楔形吸水室吸水喇叭口四周的流線分布 比蝸形吸水室更均勻,流態更好;③楔形阻渦設施吸水管內縱 向流速略大于蝸形吸水管內流速,而橫截面上橫向流速均小于 蝸形吸水管內橫向流速。
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