高效矿用局部通风机的设计与应用1设计方法及约束条件1
1设计方法子午加速轴流通风机叶轮的设计计算方法是基于气流沿着锥形表面流动的假设,近似地把基元级所在的锥面展开到平面上,看作当量平面叶栅来处理
这种设计方法中,首先用简单径向平衡方程找出叶轮前后的流动渗数,然后借助于丰富的平面叶栅试验数据,进行了子午加速叶轮的设计
2设计约束条件1
1扩压因子约束众所周知,气流通过风机叶栅的流动是扩压性质的,而当流动的扩压程度达到一定值时,就会在叶栅中产生严重的气流分离而形成失速,扩压因子DR则反映了叶栅的扩压程度,它不仅是叶栅型面上附面层发展的主要影响因素,同时也是确定叶栅极限气动负荷的一个主要准则,从大量的国内外资料看,扩压因子是表征风机性能最适宜的参数之一
同时它也在一定程度上反映了变工况性能和稳定裕度值
沿径向变化的扩压因子定义为:DR=1(W2/W1)-(r2W2u/r1W1u)/2τRrmW1式中W——气流的相对速度,m/s;r——计算半径,m;τR——叶栅稠度
给定约束为:叶尖DR≤0
4叶根DR≤0
2反动度约束反动度是影响基元级性能的重要参数,对效率及叶栅旋转失速均有影响
如对Ω=0的基元级,由于升压全部在静叶栅中进行,因此静叶栅中扩压厉害,负荷大,易造成较大的损失和旋转失速
而对Ω=0的级来说,由于马赫数MW1较大,且宜超过临界值,所以流动易恶化
根据大量的实验得出结论:100%的反动度与50%的反动度相比,风机的喘振点向左侧移动,旋转失速区也向小流量区移动,同时性能曲线也较为缓,即有较宽的工作范围和较高的效率
因此采用>50%的反动度有利于改善变工况性能
反动度Ω定义为:Ω=Pst/Pt式中Pst——静压值,Pa
给定约束为:Ωm≥0
3流量及压力约束由于气体粘性的影响,在通流部分内外环端面及叶型型面处产生了附面层,使其通流面积减小,