杏林灣排澇泵站豎井貫流泵裝置進出水流道流態(tài)的數值分析
發(fā)布時間:2021-07-09 22:54
運用三維湍流數值模擬方法對杏林灣排澇泵站豎井貫流泵裝置進出水流道流態(tài)進行數值模擬,分析進水流道的流場均勻度和出水流道的擴散均勻性,提出優(yōu)化方案。模擬結果表明,優(yōu)化后的豎井貫流泵裝置,在均勻進流的條件下,進水流道內的水流流態(tài)較好,豎井兩側流道內的水流流速分布較均勻,未出現明顯的漩渦、回流等不良流態(tài),水泵進流均勻、平順;出水流道通過設置中隔墩的長度,不僅水流流態(tài)得到一定改善,而且中隔墩兩側水流流量分配基本均勻,有助于保證泵站良好的出水條件。
【文章來源】:水電能源科學. 2020,38(07)北大核心
【文章頁數】:4 頁
【部分圖文】:
泵站初始方案泵裝置進出水流道三維計算模型網格圖
通過對泵站初始方案的豎井貫流泵裝置進行CFD數值模擬分析,獲得三維流線圖見圖2[6]。由圖2可知,在設計工況下,豎井貫流泵進流均勻,隨著進口流道過流斷面的逐漸縮小,水流流速逐漸增加,通過豎井兩側流道內的水流流速分布較均勻,進水流道內未出現明顯的漩渦、回流等不良流態(tài),水流能夠較平順的進入水泵葉輪室內。水流經葉輪旋轉作用后獲得能量,先后通過導葉和出水流道,過流斷面逐漸增大,水流流速逐漸降低;計算發(fā)現流出導葉的水流仍存在一定的速度環(huán)量使出水流道內存在旋流,造成流速分布不均。為進一步分析貫流泵裝置內的水流流態(tài)情況,沿過流斷面和水平面分別選取若干斷面,斷面位置見圖3。圖3中水平截面H2為過葉輪中心的平面,H1、H3距離葉輪中心1.5m。圖3 貫流泵的葉輪和導葉三維模型
貫流泵的葉輪和導葉三維模型
本文編號:3274645
【文章來源】:水電能源科學. 2020,38(07)北大核心
【文章頁數】:4 頁
【部分圖文】:
泵站初始方案泵裝置進出水流道三維計算模型網格圖
通過對泵站初始方案的豎井貫流泵裝置進行CFD數值模擬分析,獲得三維流線圖見圖2[6]。由圖2可知,在設計工況下,豎井貫流泵進流均勻,隨著進口流道過流斷面的逐漸縮小,水流流速逐漸增加,通過豎井兩側流道內的水流流速分布較均勻,進水流道內未出現明顯的漩渦、回流等不良流態(tài),水流能夠較平順的進入水泵葉輪室內。水流經葉輪旋轉作用后獲得能量,先后通過導葉和出水流道,過流斷面逐漸增大,水流流速逐漸降低;計算發(fā)現流出導葉的水流仍存在一定的速度環(huán)量使出水流道內存在旋流,造成流速分布不均。為進一步分析貫流泵裝置內的水流流態(tài)情況,沿過流斷面和水平面分別選取若干斷面,斷面位置見圖3。圖3中水平截面H2為過葉輪中心的平面,H1、H3距離葉輪中心1.5m。圖3 貫流泵的葉輪和導葉三維模型
貫流泵的葉輪和導葉三維模型
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