機械密封用錐形葉片式泵效環(huán)泵送能力研究

2019-10-03 賀鵬程 昆明理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院

  利用離心泵理論,對一種機械密封用錐形葉片式泵效環(huán)的性能進行理論分析,并利用CFD軟件對泵效環(huán)的性能進行數(shù)值模擬,獲得泵效環(huán)鄰域流場的壓力分布,給出泵效環(huán)泵送能力的理論分析表達式即揚程表達式,分析泵效環(huán)轉(zhuǎn)數(shù)和葉片數(shù)對其泵送能力的影響。理論分析結(jié)果和數(shù)值模擬結(jié)果基本一致,確認模型的合理性。隨著泵效環(huán)轉(zhuǎn)數(shù)和葉片數(shù)的增加,其泵送能力相應(yīng)增加,但是隨著葉片數(shù)的增加,空化空蝕現(xiàn)象會更易發(fā)生。

  在過程工業(yè)中,為了防止流體泄漏,絕大部分輸送液體介質(zhì)的旋轉(zhuǎn)設(shè)備采用機械密封。在目前的機械密封技術(shù)中,一種阻止泄漏的最有效方式是采用雙端面機械密封,它在兩個密封端面的腔體中間,加注了隔離液或緩沖液(以下簡稱封液),用于潤滑和冷卻密封端面,從而延長機械密封使用壽命。封液在機械密封系統(tǒng)里循環(huán)流動以達到冷卻潤滑的目的,目前使封液循環(huán)流動的裝置有3種:外置泵送裝置、封液熱對流虹吸系統(tǒng)和內(nèi)置泵送裝置(泵效環(huán))。外置泵送裝置即在系統(tǒng)管路中加循環(huán)泵,這種方式涉及耐壓、密封和防爆等問題,運行成本高,能耗大,一般不采用這種方式。而單純的熱對流系統(tǒng)虹吸系統(tǒng),需要一定的溫差才能實現(xiàn)循環(huán),循環(huán)速度慢,其循環(huán)效果及散熱效果不是很理想。真空技術(shù)網(wǎng)(http://www.healwit.com.cn/)認為合理設(shè)計的內(nèi)置泵效環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,循環(huán)效果明顯,是目前廣泛使用的封液循環(huán)裝置。

  目前常用的泵效環(huán)有離心式和螺旋式2種。離心式泵送環(huán)工作機制類似離心泵。螺旋式泵送環(huán)在旋轉(zhuǎn)時,其上的螺紋帶動槽內(nèi)的介質(zhì)轉(zhuǎn)動,由于慣性的作用,使螺紋槽與槽內(nèi)介質(zhì)形成相對運動,促使封液向一定方向運動。

  本文作者以一種錐形葉片式泵效環(huán)為研究對象,利用CFD軟件Fluent對泵效環(huán)鄰域流場進行模擬計算,分析泵效環(huán)的泵送能力,并與理論結(jié)果進行對比。

1、泵效環(huán)作用原理及幾何模型

  1.1、泵效環(huán)作用原理

  帶有錐形泵效環(huán)的雙端面機械密封系統(tǒng)如圖1所示。其泵效環(huán)為錐形葉片式結(jié)構(gòu),安裝在旋轉(zhuǎn)件上,隨機械密封動環(huán)的旋轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn),帶動封液循環(huán)流動。

帶有泵效環(huán)的雙端面機械密封

圖1 帶有泵效環(huán)的雙端面機械密封

  所研究的泵效環(huán)有一定的錐角,由一系列的直葉片置于錐體的外側(cè),葉片與葉片之間的槽區(qū)相當于葉輪流道,如圖2所示。封液從泵效環(huán)的小端入口進入,機械密封旋轉(zhuǎn),則泵效環(huán)隨之旋轉(zhuǎn),根據(jù)離心泵的工作原理,2個葉片之間的液體受到離心力的作用被甩出,葉片的轉(zhuǎn)動增加了液體的推力。

泵效環(huán)端面幾何結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 泵效環(huán)端面幾何結(jié)構(gòu)示意圖

  1.2、幾何模型及其網(wǎng)格的生成

  所研究的泵效環(huán)基于離心泵原理,主要的設(shè)計參數(shù)為:流量Q=6L/min,轉(zhuǎn)速n=3000r/min,揚程H=1.53m,葉片為等厚度,直葉片形式,葉片數(shù)為12,泵效環(huán)外徑與密封腔內(nèi)徑間隙為1.5mm。為了防止在網(wǎng)格劃分過程中,整體網(wǎng)格質(zhì)量不高而導(dǎo)致的數(shù)值計算結(jié)果精度不高甚至錯誤的現(xiàn)象,選擇整個流動區(qū)域的1/12作為計算區(qū)域。

  計算網(wǎng)格的劃分采用GAMBIT軟件,應(yīng)用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格對整個計算區(qū)域進行劃分。為了減小在計算過程中進口及出口位置對計算區(qū)域的影響,計算區(qū)域的進口和出口適當作了一定的延伸。計算區(qū)域的三維造型及網(wǎng)格劃分圖如圖3所示。

計算區(qū)域及網(wǎng)格劃分

圖3 計算區(qū)域及網(wǎng)格劃分

  1.3、邊界條件

  計算采用FLUENT軟件,選擇k-ε湍流模型,以水作為流體材料,進口邊界條件采用速度進口,出口采用壓力出口邊界條件。設(shè)置旋轉(zhuǎn)參考系,將流體流動區(qū)域設(shè)置為轉(zhuǎn)動參考系,將泵效環(huán)表面和密封腔內(nèi)壁面設(shè)置為移動壁面,其他壁面采用無滑移固壁邊界條件。計算域的左右兩個邊界使用周期性邊界條件。求解方法采用SIMPLIC算法,使用二階迎風差分格式進行迭代計算。

  1.4、性能預(yù)測

  應(yīng)用FLUENT的表面積分功能,可得到泵效環(huán)的進口和出口總壓,泵效環(huán)進出口產(chǎn)生的壓差即為流體的推動力,根據(jù)其差值可得到相應(yīng)的泵送揚程。其計算公式如下:

H=p2-p1ρg(1)

  式中:p2和p1分別為泵效環(huán)出口和進口壓力。

3、結(jié)論

  (1)基于離心式泵的原理,設(shè)計了一種錐形離心式泵效環(huán),利用FLUENT軟件對泵效環(huán)工作面的壓力分布進行了模擬。模擬結(jié)果表明,泵效環(huán)產(chǎn)生離心壓力,具有一定的泵送能力;在高轉(zhuǎn)速下泵效環(huán)更易發(fā)生空化空蝕現(xiàn)象。

  (2)泵效環(huán)的數(shù)值計算結(jié)果與理論分析結(jié)果具有較小的誤差,且符合離心泵葉片進出口角度90°情況下的流量揚程特性,證明了所建立的模型的正確性。

  (3)轉(zhuǎn)速增加,泵效環(huán)的泵送能力相應(yīng)的增加;泵效環(huán)葉片數(shù)增加,對流體的推動力也會增加,泵效環(huán)具有更強的泵送能力,但是隨著葉片數(shù)的增加,空化空蝕現(xiàn)象也會更易發(fā)生。

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