KJS-Y系列礦用水動(dòng)力降塵器的改進(jìn)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-16 05:06
針對(duì)當(dāng)前KJS-Y系列降塵器效率低的問(wèn)題,通過(guò)調(diào)整葉輪軸向間隙與徑向間隙參數(shù),分別對(duì)不同安裝參數(shù)的降塵器進(jìn)行數(shù)值模擬,通過(guò)數(shù)值模擬分析特定截面壓力分布情況,確定了葉輪最佳安裝參數(shù),大大提高了降塵器的工作效率,同時(shí)降低了設(shè)計(jì)成本。
【文章來(lái)源】:煤礦機(jī)械. 2020,41(01)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
降塵器模型
KJS-Y系列礦用水動(dòng)力降塵器使用扇葉直徑準(zhǔn)490 mm,葉片數(shù)為6,葉片形狀扭曲且厚度均勻,額定轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,現(xiàn)扇葉軸向距離集流器Z=50 mm,筒壁直徑D=準(zhǔn)500 mm。在ANSYS CFX中采用k-ε模型和壁面邊界條件使用浸入實(shí)體法對(duì)該降塵器進(jìn)行了數(shù)值模擬,查看集流器口壓力情況,模擬結(jié)果如圖2、圖3所示。圖3 集流器口壓力徑向分布圖
圖2 集流器口壓力云圖從圖2可以看出現(xiàn)有降塵器集流器口壓力沿徑向分層分布且分布較均勻,中心負(fù)壓最大,邊緣負(fù)壓最小。從圖3可以看出在集流器口極大部分為負(fù)壓區(qū),在半徑r=0~0.14 mm處負(fù)壓區(qū)較明顯,所以煤塵主要沿著集流器內(nèi)部進(jìn)入降塵器,在離心力作用下向外擴(kuò)散。經(jīng)計(jì)算,該截面平均壓力為-167 Pa,在此狀態(tài)下顆粒粉塵微粒難以被降塵器捕捉,且被捕捉的微小煤粉與水霧的附著性弱。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]煤礦濕式除塵器的優(yōu)化[J]. 賀振綱. 機(jī)械管理開(kāi)發(fā). 2018(10)
[2]大流量小型化軸流通風(fēng)機(jī)技術(shù)探討[J]. 董明洪. 煤礦機(jī)械. 2018(06)
[3]SCF型濕式除塵風(fēng)機(jī)的改進(jìn)設(shè)計(jì)研究[J]. 戚美,倪剛,譚龍海. 煤礦機(jī)械. 2010(07)
本文編號(hào):3439205
【文章來(lái)源】:煤礦機(jī)械. 2020,41(01)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
降塵器模型
KJS-Y系列礦用水動(dòng)力降塵器使用扇葉直徑準(zhǔn)490 mm,葉片數(shù)為6,葉片形狀扭曲且厚度均勻,額定轉(zhuǎn)速為1 500 r/min,現(xiàn)扇葉軸向距離集流器Z=50 mm,筒壁直徑D=準(zhǔn)500 mm。在ANSYS CFX中采用k-ε模型和壁面邊界條件使用浸入實(shí)體法對(duì)該降塵器進(jìn)行了數(shù)值模擬,查看集流器口壓力情況,模擬結(jié)果如圖2、圖3所示。圖3 集流器口壓力徑向分布圖
圖2 集流器口壓力云圖從圖2可以看出現(xiàn)有降塵器集流器口壓力沿徑向分層分布且分布較均勻,中心負(fù)壓最大,邊緣負(fù)壓最小。從圖3可以看出在集流器口極大部分為負(fù)壓區(qū),在半徑r=0~0.14 mm處負(fù)壓區(qū)較明顯,所以煤塵主要沿著集流器內(nèi)部進(jìn)入降塵器,在離心力作用下向外擴(kuò)散。經(jīng)計(jì)算,該截面平均壓力為-167 Pa,在此狀態(tài)下顆粒粉塵微粒難以被降塵器捕捉,且被捕捉的微小煤粉與水霧的附著性弱。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]煤礦濕式除塵器的優(yōu)化[J]. 賀振綱. 機(jī)械管理開(kāi)發(fā). 2018(10)
[2]大流量小型化軸流通風(fēng)機(jī)技術(shù)探討[J]. 董明洪. 煤礦機(jī)械. 2018(06)
[3]SCF型濕式除塵風(fēng)機(jī)的改進(jìn)設(shè)計(jì)研究[J]. 戚美,倪剛,譚龍海. 煤礦機(jī)械. 2010(07)
本文編號(hào):3439205
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