转轮及导叶流域固液两相流研究.pdf
《转轮及导叶流域固液两相流研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《转轮及导叶流域固液两相流研究.pdf(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、Hydraulics Pneumatics&Seals/No.4.2024doi:10.3969/j.issn.1008-0813.2024.04.006转轮及导叶流域固液两相流研究李琪飞1,李占勇,谢耕达,刘思琦,韩天丁1(1.兰州理工大学能源与动力工程学院,甘肃兰州7 3 0 0 5 0;2.甘肃省流体机械及系统重点实验室,甘肃兰州7 3 0 0 5 0;3.西华大学流体及动力机械教育部重点实验室,四川成都6 10 0 3 9)摘要:为了研究灯泡贯流式机组内流状态和磨损规律基于欧拉-欧拉法中的Particle非均匀相模型,对不同固相直径、浓度、导叶开度下水轮机固液两相流工况进行计算。结果表
2、明,固相高浓度区集中在转轮域和尾水管进口处,且随着固相直径和浓度的增加而增加。随着固相直径和浓度的增加,导叶域表面压力、固相速度、固相浓度分布均增加,导叶背面更易发生磨损。在转轮域,固相高浓度区分布在叶片正面轮毂处和进水边,叶片背面整体固相浓度分布较高,且表面固相速度、浓度分布与固相直径和入口浓度呈正相关。关键词:灯泡贯流式水轮机;固液两相流;浓度;欧拉法中图分类号:TH137;TK734Study of Solid-liquid Two-phase Flow in Rotor and Guide Vane BasinLI Qi-fei2,LI Zhan-yong,XIE Geng-da,LI
3、U Si-qi,HAN Tian-ding(1.School of Energy and Power Engineering,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China;2.State Key Laboratory of Fluid Machinery and Systems,Lanzhou 730050,China;3.Key Laboratory of Fluid and Power Machinery,Ministry of Education,Xihua University,Abstract:In order to st
4、udy the internal flow state and wear law of the bulb cross-flow unit based on the Particle non-uniform phase model in theEuler-Euler method,the solid-liquid two-phase flow conditions of the turbine are calculated under different solid phase diameters,concentrations and guide vane openings.The result
5、s show that the high solid-phase concentration area is concentrated in the runner domain andthe inlet of the tail pipe,and increases with the increase of solid-phase diameter and concentration.With the increase of solid phase diameterand concentration,the surface pressure,solid phase velocity and so
6、lid phase concentration distribution in the guide vane domain increase,andthe back side of the guide vane is more prone to wear.In the rotor domain,the high solid phase concentration area is distributed at the hub ofthe front side of the blade and at the inlet side,and the overall solid phase concen
7、tration distribution at the back side of the blade is higher,and the surface solid phase velocity,concentration distribution is positively correlated with the solid phase diameter and inlet concentration.Key words:bulb tubular turbine;solid-liquid two-phase flow;concentration;euler method0引言在我国主要河流和
8、支流上修建的大型水电站,因库容大小、运行年限和工程排沙方式等因素,导致了水轮机过流件的磨损。在现实工程中,空蚀和磨损二者交互作用,导致严重的后果。在我国现有的10 0 多个中大型水电站中,约3 8%的机组泥沙磨损和空蚀都比较严重 。磨损破坏会导致水轮机组的效率降低、振收稿日期:2 0 2 3-0 5-12基金项目:国家自然科学基金(5 2 0 6 6 0 11)作者简介:李琪飞(19 7 5-),男,甘肃靖远人,副教授,博士,研究方向为抽水蓄能。文献标志码:A文章编号:10 0 8-0 8 13(2 0 2 4)0 4-0 0 3 7-11Chengdu 610039,China)动、噪声、维
9、修成本高昂,对水电站的安全、经济运行构成了极大的威胁 2 。我国有大量的含沙河,对此问题尤其严重,尽管近年来在各方努力下,已进行了大量的理论试验,并获得了一定的成果,但现有的研究,无论是在理论依据还是在实践中,都与现实需求有较大的差距,尤其是在水沙两相流动的基础科学问题,以及水沙两相流动的作用机制,尚缺乏深人的研究。应积极进行两相流动的理论试验,对保护材料和措施进行深人的研究,并对其进行优化设计 3 。葛新峰等 4 采用拉格朗日颗粒跟踪模型对两叶片超低水头下灯泡贯流式水轮机固液两相流的研究,得出泥沙颗粒对于漩涡有增强作用,因此机组应避免在小开度工况下运行。彭笙洋等 5 采用涡分析法对贯流式水轮
10、机中的固液两37液压气动与密封/2 0 2 4 年第4 期相流进行了研究,得到了导叶及转轮区域内的涡量分布。韩伟等 6 对水轮机导叶端面间隙携沙水流进行了非定常数值模拟,得出了不同磨损阶段主要磨损面的平均磨损率分布,并建立了关于平均磨损率与磨损时间的数学模型及近似解。吴伟章等 7 在两相流模型的基础上利用两相流瑞流模型对水轮机内部磨损进行了预测。SUH S H等 8 对混流式水轮机转轮不同人口固相浓度下的泥沙侵蚀进行了预测,结果表明侵蚀位置主要发生在转轮叶片的压力侧。NEOPANE等 9 研究发现泥沙磨损与泥沙形状、浓度、粒径和水轮机工况有关,通过在最佳效率点运行,可以降低磨损率。NISHI等
11、 10 对不同叶片数的贯流式水轮机性能及流场进行研究,研究结果表面,与2 4 叶片相比,8叶片水轮机效率较高。YANG等 I提出了在保证转轮主尺寸不变的情况下,对灯泡贯流式水轮机叶片进行修正的方法,在修正方法中,转轮叶片用一组坐标点表示,对其中一个坐标固定,根据不同的修改目的只改变点的角度。FERRRER12给出了用于风力和潮汐能发电的轴流式水轮机叶片-尾流相互作用现象的解析,推导了叶片式水轮机的极限情况,并将其推广到更常见的三叶片水轮机内。1设计流程及模型建立选择南平峡阳水电站的灯泡贯流式水轮机作为本课题的物理模型,具体参数如表1所示。表1贯流式水轮机参数Tab.1Parameters of
12、 cross-flow turbine参数名称数值叶片数/个4活动导叶/个16转轮直径/mm5500桨叶转角范围/)7 43导叶转角范围/()14 75尾水管进口的直径/mm5588尾水管出口的直径/mm9305额定水头/m6.85真机额定转速/rmin=185.71额定流量/m s=1246.7438为实现本研究目标,利用三维建模软件Pro/E,对全流道进行三维建模。三维全流场模型从左到右依次为进水流道、灯泡体、导叶、转轮、尾水管。整个水轮机的长度是5 2 3 0 0 mm,以X轴为基准,前半段为2 4 8 0 0 mm,后半段为2 7 5 0 0 mm。由于机组的体积较大,模型的建立需要精
13、确、细致,其整个过流部件如图1所示。进水流道灯泡体导叶转轮图1灯泡贯流式水轮机模型Fig.1 Bulb cross-flow turbine model为了满足适应复杂物理边界条件的要求,采用了结构化网格划分,因为灯泡贯流式水轮机其叶片形状较为扁平,且扭角较大,叶片的轮缘与转轮出口边缘均较薄,所以采用了非结构化网格,活动导叶与转轮非结构化网格如图2 所示。图2 贯流式水轮机网格划分Fig.2Mesh generation of cross-flow turbine灯泡贯流式水轮机过流部件表面曲率较大,在进行网格划分时,为避免网格疏密程度对数值计算结果产生影响,对灯泡贯流式水轮机进一步研究前应进
14、行网格无关性验证。对浆叶开度为2 2,导叶开度为5 4 的协联工况,计算效率和实际运行效率的对比,数值计算中采用了6 种网格。计算结果表明:当网格个数大于8 5 0 万时,数值计算效率和真机效率之间的误差趋尾水管界面网格采用GGI连接方式,采用无滑移壁面条件。Hydraulics Pneumatics&Seals/No.4.2024于稳定;通过计算最终确定了网格数约8 5 0 万。P一介质压力T一一作用微元体表面上的黏性力4.2m,n单位向量4.02.2边界条件在清水工况,流体介质为水,温度为2 9 8 K。设置3.8质量流量进口,出口采用自由出流,流模型采用RNG3.6k-。设置转轮区为旋转
15、域,其他区域为静止域。在进行非定常计算时,动静交界面为瞬态冻结转子类型,交3.4167网格数量/百万图3 网格无关性验证Fig.3 Mesh independence verification2数值模拟方法2.1欧拉-欧拉双流体模型欧拉-欧拉法的连续相与离散相同时用N-S方程计算,不需要对离散相进行单独计算,适用于颗粒拟流体的两相流计算模型。求解控制方程如下:液相质量守恒方程:+(pu,)=S=-Znmmkatax,固相质量守恒方程:ankat液相N-S方程:+tApgi+2P:(u:-0,)固相N-S方程:n(一V+nig;+nVatnjm;(v;-Vi)mlx;L式中,p一酒流体介质密度一
16、时间V一速度矢量8dpax;TFK.ME+mhank9ankVkkax;+v,S+FMiTilVknkdnk1011收敛精度设置为1.0 10-5,时间步长为0.0 0 5 8 3 3 6 2 s,转轮旋转3 所用的时间,瞬时计算转轮旋转6 个周期,总求解时间为4.2 0 0 2 2.s,瞬态计算设置收敛判据为110-4。在计算固液两相流时,采用欧拉-欧拉法中的Particle非均匀相模型。计算工况为导叶开度5 8,桨叶开度2 2。设置固相颗粒密度为2 6 5 0 kg/m,颗粒体积浓度为1%,3%,5%,颗粒直径为0.0 1,0.0 5,0.15mm。对离散相采用零方程模拟,曳力相采用Gid
17、aspow,湍流耗散力选用Favreaverageddrag force模型,耗散系数取0.9,湍流输送模型使用Sato EnhancedViscosity,采用SIMPLEC算法求解压力速度耦合。动(1)量交换考虑拽力,并使用SchillerNaumann函数模型,不考虑升力、虚拟质量力及壁面润滑力的影响。固相设置为自由滑移,液相采用无滑移边界条件。先进行定常计算,然后将此结果作为初始值,再进行固液两相非定常计算。(2)3可靠性验证为了保证数值计算与真实流动相吻合,本研究选+择了桨叶开度为2 2 选取导叶开度为5 0 6 2 的7 个工况点,对其进行数值计算,并将计算结果与真机试验和模型机试
18、验结果的效率曲线对比,从而确定了本研(3)究数值模拟的可靠性。在数值计算结果中,效率呈现出先增大后减小的趋势,但是与真机试验的结果一致。在导叶开度为5 2 时,数值计算得到的效率与模型试验的差异最大,但是两者都在合理误差范围内(6%),这说明数值计算是+准确可靠的。从图4 中可以看到,真机试验的效率值高于数值计算的效率值,受到水轮机模型按比例缩小时将局部水力损失加大的影响,数值计算的效率值略(4)高于水轮机模型在T5试验台的效率。试验结果与数值计算结果比较表明,本研究所建立的水力模型具有较高的精度,数值计算与端流模型具有较高的可信度。39液压气动与密封/2 0 2 4 年第4 期9594%/率
19、9392919050Fig.4Efficiency curve4数值分析4.1不同固相直径的固液两相流数值计算图5 所示为不同固相直径下灯泡贯流式水轮机XY平面压力分布。从图中可以看出不同固相直径下水轮机整体压力分布情况为进口段大于出口段,水流经过导叶和转轮,将动能转化为机械能,压力降低,并且在尾水管处产生负压区,在尾水管出口处压力增大。在固液两相流条件下,XY平面的最大压力值均高于在清水条件下的最大压力值,固相颗粒的存在增大了水轮机进口压力,加入固相颗粒后增大了混合流体介质密度,使得水轮机进口处的质量流量增大。直径为0.01mm的压力值最大,比清水工况增加4 5 5 9.9 4 Pa。相较清
20、水工况尾水管处的负压区域增加,说明加人固相颗粒后,尾水管更易产生空化、涡流等现象。随着固相直径的增大,水轮机XY平面内部最大压力值下降,这是由于固相粒径的增大使得颗粒运动所需的能量增加,从而消耗了部分压能。PressurePald=0.01 mm图5 XY平面压力分布Fig.5XY plane pressure distribution图6 所示为XY平面液相速度分布图,不同固相直40径下液相速度分布大致呈现对称状。液相速度较大处一一真机试验分布在导叶区、转轮处以及尾水管靠近壁面处。由于模型试验一数值计算5254565860导叶开度/()图4 效率曲线PressureIPald-0.05 mm
21、灯泡体两侧为收缩流道,过流面积减小,液相速度在此处增大,随后经过导叶区过流面积进一步减小,速度进一步增大,在转轮区随着转轮高速旋转,由于离心力的作用液相速度达到最大,液体在进人尾水管时还具有一定的速度环量,因此在靠近尾水管壁面的液相速度较大。随着固相直径的增加,XY平面液相最大速度呈略微减小趋势,从19.8 3 2 m/s减小到19.8 2 7 m/s。这62是由于固相直径越大,受到的惯性力就越大,固相速度的变化滞后于液相速度的变化,直径越大滞后越明显,对液相速度的影响就越大。可以发现在固相直径为0.15mm时尾水管靠近进口处的液相高速区消失。Fuli 1.veloltyma1d-0.01 m
22、m图6 XY平面液相速度分布图Fig.6XY plane liquid phase velocity distribution diagrampanicle.Volume FractionPressurePald-0.15 mmFuid 1.Veioctyd=0.05 mmpanicleVolumeFractond-0.01 mmd-0.05 mm图7 XY平面固相浓度分布Fig.7XY plane solid phase concentration distribution图7 所示为灯泡贯流式水轮机XY平面固相浓度分布图。可以看出固相高浓度区主要集中在转轮区,尾水管进口处,说明这些部位容易
23、出现磨损现象。可以看出固相直径为0.0 1mm时XY平面固相浓度分布比较均匀,这是由于固相直径越小,自身的惯性力就越小,从而受到液相流场的作用较大,因此固相浓度分布均匀。随着固相直径的增加,靠近轮毂和尾水管处的固相浓度以及高浓度区面积也有所增加,这是由于固m1Fui t.Volbcityd-0.15 mmpanide.Volume Frctiond-0.15 mm进水侧,且随着固相直径的增加,固相分布面积以及浓Hydraulics Pneumatics&Seals/No.4.2024体颗粒进入尾水管,失去转轮离心力的作用,动能一部过渡比较均匀。导叶正背面整体固相速度随颗粒直径分转化为了压能,直
24、径大的固相受到自身惯性影响较的增大而增大,从11.2 18 m/s增大到11.7 2 3 m/s。大,液相对其裹挟作用变弱,更容易聚集在轮毂,靠近paricie.velocity11.21810.115尾水管处。在固相直径为0.15 mm时,尾水管靠近壁9.0127.9086.805面处的固相浓度也偏高,这是由于受到尾水涡带的影5.7014.598响,靠近尾水管壁面处的流态比较紊乱,水流对固相颗3.4942.3011288粒的作用减少,颗粒无序性较强,容易在此处发生0.184淤积。pantide.Velocty11.2184.2尾水管各截面特性分析10.159.012图8 所示为不同固相直径下
25、导叶正背面压力分7.9086.8055.701布,可以看出导叶正面整体压力值高于导叶背面,正面4.5983.494压力分布从导叶进水边到出水边逐渐减小,压力值最2.3911280.184小处出现在导叶出水边;导叶背面压力值最高出现在前缘处,且从导叶前缘至根部,压力分布逐渐减小,这是由于轮毂处导叶叶型曲率大,水流突然由轴向转变为径向,因此最低压出现在叶片背面靠近轮毂处。根据前文分析对比发现固液两相流工况导叶正背面最大压力值均大于清水工况,并且随着颗粒直径的增加,导叶整体压力值也随之增加,从9 9 114.3 5 2 Pa增大到99298.875 Pa。Presune991435287596.65
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 转轮 流域 两相 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。