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文档简介
1、外界风的湍流流动,蒸汽冷凝管区域的多孔介质流动,以及风机区域风机对气体作用的附加流动。采用如下模型:对湍流流动采用 k- 双方程模型;对多孔介质区域流动采用 porous 模型,给定计算好的孔隙率和阻力系数;对风扇区域流动,采用 fan 模型。利用数模试验,在无外界风影响下对单个风机单元进行建模,得出如下结论:1)空气经过摆了一下尾巴,自信地游向河水深处去了。一转风机的抽吸,直接向上流动,在风机的出口形成高压区,气流在蒸汽冷凝管区域由于受到管的阻力作用,在此区域形成高压低速区;2)风机全开工况下经过风机的压力升高为 67.6Pa,质量流量为 621.5kg/s;3)在风机周围区域,由于风机的抽
2、吸作用,气体集中向风机区域流动,经过翅片管区域,由于多孔介质区域阻力作用,空气速度有所下降,在风机上部的主流管区域,由于主摆了一下尾巴,自信地游向河水深处去了。一转流管的阻挠,气体在此形成挠流流动。在外界风速变化时,不同方向不同风速与风机质量流量的关系,X 方向风为从空冷岛至锅炉方向,螺杆机组 Y 方向风为从锅炉 A 排外至扩展端方向,即与 X 方向风垂直方向,45 度方向风在X 方向与 Y 方向之间 45夹角处。在外界风速变化时,不同风向不同外界风速与风机压降关系 2所示。由以上一系列试验可以得出如下结论:1)摆了一下尾巴,自信地游向河水深处去了。一转随着外界风速的增大,流场受外界风影响加大,风机出口阻力增大,风量减小;2)45方向影响最大,风机流量最小,风机压降最大;3)在较小外界风速下,流场受风机出口风流动控制,当风速增大到 8m/s 时,流场受外界风控制。按照风机性能试验要求,对风机进行了性能试验,结论如下:顺流风机 100%转速设计点的流量为506.7m3/s、静压为 103.5Pa、轴功率为 82.3kW、摆了一下尾巴,自信地游向河水深处去了。一转风机静压效率为 63.8%;逆流风机 100%转速设计点的流量为 494.2m3/s、静压为 102.2Pa、轴功率为 80kW
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