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    固液兩相流泵的研究現(xiàn)狀及展望

    2014-04-29 19:56:30張敬齋汪軍楊駿
    能源研究與信息 2014年1期
    關(guān)鍵詞:渣漿泵固液離心泵

    張敬齋+汪軍+楊駿

    摘要: 重點(diǎn)闡述了固液兩相流泵的研究現(xiàn)狀及其進(jìn)展.在內(nèi)部流動(dòng)特性方面介紹了固體顆粒在葉輪內(nèi)部的流動(dòng)規(guī)律,研究了泵內(nèi)部過流部件的磨損規(guī)律及抗磨措施;外部特性主要介紹了泵的幾何參數(shù)對泵性能的影響.介紹了四種固液兩相流泵的水力設(shè)計(jì)方法,并進(jìn)行了分析,指出了四種設(shè)計(jì)方法對固液兩相流理論發(fā)展的影響.從理論、試驗(yàn)研究和實(shí)際應(yīng)用等方面分析了固液兩相流泵性能優(yōu)化的方向,并對固液相流泵的設(shè)計(jì)和應(yīng)用作出了展望.

    關(guān)鍵詞:

    固液兩相流泵; 數(shù)值模擬; 設(shè)計(jì)方法

    中圖分類號: TH 311文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    固液兩相流泵廣泛應(yīng)用于疏浚、煤炭、礦山開礦、化工、電力、土建、冶金和環(huán)保等行業(yè),它輸送的對象多為水與固體顆?;旌闲纬傻幕旌衔颷1-2].因其工作條件的特殊性,使得過流部件磨損嚴(yán)重,泵的整體壽命大大縮短,運(yùn)行效率低,造成能源和設(shè)備大量浪費(fèi).這一問題引起了國內(nèi)外學(xué)者的高度重視,相關(guān)理論和試驗(yàn)研究也取得了一定的成果.

    70年代末國內(nèi)研究人員開始了固液兩相流泵設(shè)計(jì)理論和設(shè)計(jì)方法的研究,起步相對較晚[3].此后,基于兩相流理論設(shè)計(jì)的泵開始逐步得到應(yīng)用.許多學(xué)者運(yùn)用了多種新方法和新技術(shù)對固液兩相流泵進(jìn)行試驗(yàn)研究,積累了大量經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),為我國固液兩相流泵的研究奠定了基礎(chǔ).

    1固液兩相流泵的研究現(xiàn)狀

    1.1固體顆粒對固液兩相流泵運(yùn)行的影響

    離心泵在輸送固液兩相流時(shí)與輸送單相流時(shí)相比,其運(yùn)行性能發(fā)生了很大的改變.當(dāng)所輸送固體的質(zhì)量濃度較大時(shí),相同流量下,泵效率降低,揚(yáng)程降低,功率增大,內(nèi)部磨損更嚴(yán)重.

    固液兩相流對泵運(yùn)行性能的影響主要有兩方面:一方面,由于固體顆粒的存在使泵磨損嚴(yán)重,尤其是過流部件;另一方面,固液兩相流泵內(nèi)部流體的流態(tài)十分復(fù)雜,不同時(shí)刻顆粒的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和受力狀態(tài)變化因素增加,泵內(nèi)部能量轉(zhuǎn)換的有效性降低.

    1.2固體顆粒在葉輪內(nèi)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律

    固體顆粒的運(yùn)動(dòng)特性和泵的運(yùn)行性能密切相關(guān).通過了解固液兩相流泵內(nèi)部顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡和顆粒碰撞機(jī)理,可為提高固液兩相流泵的性能和使用壽命開辟新的道路.

    國外學(xué)者相對較早開始此項(xiàng)研究.20世紀(jì)60年代開始采用高速攝影和圖像處理技術(shù)研究固體顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,并取得了一系列具有代表性的研究成果.Itaya等利用高速攝像機(jī)對固體顆粒在泵內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡拍照,固體顆粒為玻璃球,粒徑分別為5.19、8.82、12.75 mm,葉片出口安裝角分別為15°、25°、35°、45°.將理論計(jì)算值和實(shí)測值進(jìn)行對比,結(jié)果基本一致,發(fā)現(xiàn)粒徑大小對固體顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡幾乎沒有影響[4].蘇波隆利用高速攝像機(jī)拍攝了砂礫在葉輪內(nèi)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,結(jié)果表明:小顆粒(1~2 mm)沿著葉片工作面以10°左右的出口角離開葉輪;而大顆粒(8~10 mm)由于離心力作用背離葉片工作面以30°~35°的出口角離開葉輪[5].Zaya利用高速攝影技術(shù)得到直徑d分別為7.4 mm的鋼球和7.5 mm的鋁球在泵內(nèi)運(yùn)動(dòng)的速度實(shí)測值,研究結(jié)果表明:顆粒質(zhì)量越小越朝背離葉片工作面方向運(yùn)動(dòng);顆粒質(zhì)量越大則沿著葉片工作面運(yùn)動(dòng)[6].國內(nèi)方面,趙敬亭等通過理論計(jì)算并經(jīng)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn):當(dāng)顆粒密度大于某個(gè)臨界值時(shí),顆粒自進(jìn)入葉輪流道到離開葉輪流道的過程中向葉片工作面靠近;當(dāng)密度小于該臨界值時(shí),顆粒則向葉片背面靠近,并隨著密度和粒徑的減小這種趨勢越明顯[7].許洪元等利用高速攝像機(jī)拍照并進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,顆粒分別為豆類(d=4、6、8 mm)、玻璃球(d=4、6、8 mm)、鋼球(d=6、12 mm)、石子(d=1~2 mm、5~6 mm),且在不同葉輪轉(zhuǎn)速和不同葉片形狀下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),得到葉輪中固體顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡.結(jié)果表明:質(zhì)量大的粗顆粒與葉片頭部相撞獲得能量而偏離工作面運(yùn)動(dòng);質(zhì)量小的細(xì)顆粒不會(huì)集中撞擊葉片頭部而是沿著葉片工作面運(yùn)動(dòng),但會(huì)在工作面出口處聚集,從而磨損葉片,造成葉片尾部快速磨損[8-9].戴江利用高速攝影和圖像處理技術(shù)對固液兩相流在離心泵內(nèi)的流動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了研究,得到葉輪內(nèi)d=1~2 mm砂粒的濃度分布規(guī)律[10].吳玉林等對渣漿泵內(nèi)固體顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律作了實(shí)驗(yàn)研究,同時(shí)對渣漿泵葉輪內(nèi)的二維湍流流動(dòng)進(jìn)行了計(jì)算,并與實(shí)驗(yàn)作了對比[11-13].

    綜上所述,針對泵內(nèi)固體顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律研究人員有三種不同的觀點(diǎn):① 顆粒質(zhì)量越大,其運(yùn)動(dòng)軌跡越靠近葉片工作面;② 顆粒質(zhì)量越大,其運(yùn)動(dòng)軌跡越偏離葉片工作面;③ 一定范圍內(nèi)顆粒質(zhì)量對其運(yùn)動(dòng)軌跡影響不明顯.三種結(jié)論完全不同,得出的觀點(diǎn)甚至完全相反.國內(nèi)大多數(shù)學(xué)者都贊同第一種觀點(diǎn),在此基礎(chǔ)上形成了固液兩相流泵理論,并在固液兩相流泵的設(shè)計(jì)方面取得了一定的成果.由于實(shí)驗(yàn)?zāi)M中,為便于高速攝影,固體顆粒粒徑大且質(zhì)量濃度低,因此這些研究尚無法從根本上反映運(yùn)行泵內(nèi)固體顆粒的實(shí)際運(yùn)動(dòng)軌跡,還需進(jìn)行系統(tǒng)的研究.

    1.3固液兩相流泵磨損研究

    由于固液兩相流泵輸送的介質(zhì)含固體顆粒,這使得磨損成為固液兩相流泵的主要問題之一,且磨損問題嚴(yán)重與否直接關(guān)系到泵的使用壽命.造成壁面磨損的原因一般分為三種:① 流體中所含顆粒沖擊造成的損傷;② 汽蝕損傷;③ 顆粒沖擊和汽蝕共同作用造成的損傷.由于顆粒沖擊損傷和汽蝕破壞之間互相影響,使過流部件磨損更加嚴(yán)重.因此,系統(tǒng)地掌握磨蝕規(guī)律能夠更好地指導(dǎo)泵內(nèi)部部件參數(shù)化優(yōu)化設(shè)計(jì),提高其工作效率和壽命.

    Warman國際公司對一種高效率的幾何泵(HE)進(jìn)行了磨損規(guī)律研究,主要考察了泵轉(zhuǎn)速和漿料濃度對磨損的影響.試驗(yàn)中漿料保持實(shí)際工作狀況下的質(zhì)量濃度基本不變,泵體和葉輪材料采用易磨損的鑄鐵以提高磨損率,顆粒直徑d≤700 μm.試驗(yàn)表明泵入口側(cè)壁的內(nèi)襯板的磨損破壞程度高于葉輪和殼襯.同時(shí)在不同的流量下對三種不同幾何設(shè)計(jì)的側(cè)襯進(jìn)行沖蝕磨損研究,流量控制在0.6 Qbep~1.0 Qbep(Qbep為最高效率點(diǎn)對應(yīng)的流量),結(jié)果表明:側(cè)襯在大顆粒(1 000 μm)的沖蝕作用下磨損率變化不大;小顆粒時(shí)側(cè)襯的沖蝕磨損率隨流量的增加而下降[14].2007年,Khalid等對離心式渣漿泵葉輪進(jìn)行了磨損失效分析,提出了降低渣漿泵磨損的措施[15].

    何希杰等對渣漿泵進(jìn)行了快速磨損試驗(yàn)研究,試驗(yàn)中葉輪和泵體均采用鑄鋁材料,以比較堅(jiān)硬的石英砂為磨粒,固液混合物中固體的質(zhì)量濃度控制在30%~40%.為了測得各個(gè)階段的磨損情況,每運(yùn)轉(zhuǎn)6 h(共運(yùn)轉(zhuǎn)42 h)拆檢一次并更換磨粒,同時(shí)對泵體和葉輪的磨損情況進(jìn)行觀測.試驗(yàn)結(jié)果表明:① 磨損從葉輪進(jìn)口向出口逐漸增強(qiáng),磨損最嚴(yán)重的地方是葉片工作面出口部分及其出口處,同時(shí)混合物中大顆粒越多,進(jìn)口處磨損越快;② 葉端總的磨損量與固液混合物液流徑向分速度有關(guān);③ 葉輪和泵體的磨損量在總磨損時(shí)間的3/7時(shí),磨損量分別為總磨損量(磨損前的泵體和葉輪看作為總磨損量)的53.5%和62.2%,此時(shí)揚(yáng)程下降近1/3,而在磨損結(jié)束時(shí)揚(yáng)程下降近1/2;④ 葉輪和泵體的磨損率在總磨損時(shí)間的1/7~3/7時(shí)為最高,磨損最快;⑤ 顆粒以很高的徑向速度撞擊泵體圓周壁面,并在此壁面上形成滑動(dòng)床,所以泵體圓周壁面磨損嚴(yán)重.何希杰等還采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和回歸方法對渣漿泵現(xiàn)場使用壽命的試驗(yàn)資料進(jìn)行了分析研究,得出了預(yù)測渣漿泵使用壽命的經(jīng)驗(yàn)公式,為渣漿泵設(shè)計(jì)研究、選型和現(xiàn)場運(yùn)行提供了有利的工具,并提出了防磨措施[16-17].

    李雙壽等[18]采用正交試驗(yàn)方法對ADI(奧貝球體)渣漿泵葉片的磨損機(jī)理進(jìn)行了研究,探討了葉片材料、葉片參數(shù)和熱處理工藝以及葉片力學(xué)性能、磨料等對葉片磨損的綜合影響.研究表明,材料的特性對葉片磨損的影響比葉片參數(shù)和磨料種類的影響大.觀察磨損的葉片發(fā)現(xiàn),因受到流體作用不同,葉片不同部位的磨損程度也存在差異.ADI葉片頭部以沖擊磨損為主,磨損較嚴(yán)重;中部和尾部壓力面受切削和碾壓作用;中部和尾部吸力面以汽蝕為主,磨損最為嚴(yán)重.葉片磨損示意圖如圖1所示.該研究對葉輪葉片磨損失效機(jī)理進(jìn)行了分析,并首次結(jié)合了材料的抗磨性分析,使兩個(gè)不同領(lǐng)域有了有效的結(jié)合[18].由于過流部件磨損嚴(yán)重,材料價(jià)格昂貴,很多學(xué)者提出了耐磨陶瓷內(nèi)襯、高耐磨橡膠以及SialonSiC耐磨陶瓷等三種渣漿泵的制備方法[19-21],以減少磨損.

    1.4外部特性研究

    20世紀(jì)30年代起,國內(nèi)外很多研究人員開始研究漿體質(zhì)量濃度和泵本身參數(shù)對泵性能的影響.對于不同質(zhì)量濃度的漿體,泵的性能變化不同.質(zhì)量濃度一定時(shí),泵輸送細(xì)顆粒漿體時(shí)的效率有時(shí)會(huì)高于泵輸送清水時(shí)的效率;而輸送粗顆粒漿體時(shí)的效率一般低于清水泵的效率.對于不同種類的泵,在輸送固液兩相流時(shí)都有一個(gè)最佳的輸送質(zhì)量濃度.由此可知,泵過流部件的幾何參數(shù)對泵的性能有一定的影響.葉輪出口角對泵的性能也有重要影響,在流量和轉(zhuǎn)速一定時(shí),離心泵應(yīng)存在一個(gè)葉片出口角可使泵的效率達(dá)到最高[22].劉棟等應(yīng)用計(jì)算流體力學(xué)FLUENT軟件對3臺(tái)葉片出口安裝角不同的離心泵進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了葉片出口安裝角對泵內(nèi)部固液兩相流場的影響.研究表明:顆粒更容易在出口安裝角大的葉片壓力面聚集,且顆粒體積分?jǐn)?shù)最大的區(qū)域偏向葉片壓力面出口,使得更多的顆粒與葉片尾部壓力面相撞,加速葉片磨蝕,故減小葉片出口角可減小顆粒聚集,從而提高葉輪壽命[23].楊華等對不同葉片包角的離心泵作了試驗(yàn)與數(shù)值模擬計(jì)算.結(jié)果表明,在葉輪外尺寸相同的情況下對葉片造型的設(shè)計(jì)存在最佳的葉片包角,包角取值不宜過大也不宜過小,同時(shí)得出單圓弧葉型不是最佳葉型[24].

    2固液兩相流泵的水力設(shè)計(jì)

    從20世紀(jì)60年代起,國內(nèi)外學(xué)者開始關(guān)注固液兩相流泵的水力設(shè)計(jì),通過改變泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)提高泵的效率.由于固液兩相流泵設(shè)計(jì)技術(shù)不成熟,只能借鑒水泵的設(shè)計(jì)方法.由于輸送介質(zhì)的特殊性,因此無法從根本上解決磨損快和泵效率低的問題.近年來,國內(nèi)外固液兩相流泵水力設(shè)計(jì)方法有以下幾種,其中前三種最常用.

    2.1經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)速度系數(shù)法

    經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)速度系數(shù)法是以清水泵的公式為基礎(chǔ),結(jié)合國內(nèi)外泵設(shè)計(jì)資料和試驗(yàn)數(shù)據(jù)推導(dǎo)出兩相流泵的設(shè)計(jì)公式.公式中引入了可反映輸送介質(zhì)影響的系數(shù).80年代初,劉湘文提出了離心式泥漿泵的設(shè)計(jì)方法[25],其設(shè)計(jì)要點(diǎn)包括:葉輪外徑、葉片寬度、葉片入口角的計(jì)算公式,葉片出口角的選取,葉片型線采用雙圓弧曲線或?qū)?shù)曲線,采用螺旋形護(hù)套,壓出室水力設(shè)計(jì)和隔舌位置的確定等.

    由于該方法的建立是基于相似理論,沒有從根本上脫離清水泵的設(shè)計(jì)方法,且和泵內(nèi)部的兩相流動(dòng)相差太大,因此所設(shè)計(jì)的固液兩相流泵的效率較低.雖然我國專家提出了幾種經(jīng)驗(yàn)公式,取得了一些成功案例[26-27],但這些公式不能普遍應(yīng)用于固液兩相流泵的設(shè)計(jì),而且經(jīng)驗(yàn)公式的總結(jié)需要大量的數(shù)據(jù),這樣就導(dǎo)致了這些經(jīng)驗(yàn)公式的局限性.

    2.2畸變速度設(shè)計(jì)法

    20世紀(jì)80年代初,蔡保元教授提出了兩相流畸變速度設(shè)計(jì)法[28].其理論依據(jù)是:流體機(jī)械只能轉(zhuǎn)換液體的能量而不能轉(zhuǎn)換固體的能量,固體的能量是通過液體間接轉(zhuǎn)換的,這是由于固體顆粒是在水流“裹協(xié)”下運(yùn)動(dòng),可把固體顆粒作為水流運(yùn)動(dòng)的不連續(xù)邊界條件.由于固體顆粒的影響造成液體的速度場和過流通道產(chǎn)生了畸變,使固體獲得一定的能量,從而產(chǎn)生運(yùn)動(dòng).在泵的入口,固體顆粒的速度小于液體速度,固體顆粒對水流的過流通道產(chǎn)生阻塞作用,使水流的過流通道變窄,水流畸變速度升高.反之,在泵的出口處,固體顆粒的速度大于液體速度時(shí),固體顆粒相則產(chǎn)生抽吸作用,使水流的過流通道擴(kuò)大,水流畸變速度降低.根據(jù)兩相流的畸變速度場和兩相流理論設(shè)計(jì)出泵的葉型和流道.

    水利電力部電力建設(shè)研究所使用畸變速度設(shè)計(jì)法先后研制了六種不同類型的雜質(zhì)泵.這些雜質(zhì)泵水力效率較高,泵的最高效率ηmax=70%~80%,汽蝕性能良好,泵的最高揚(yáng)程Hmax=6~8 m水柱.從上可知,采用該方法研制的各種雜質(zhì)泵水力效率高,使用壽命長,并可進(jìn)行高位布置.這是由于該方法將兩相流動(dòng)理論應(yīng)用于固液兩相流泵的設(shè)計(jì)中,考慮了固體顆粒在流動(dòng)中的影響,因此使其設(shè)計(jì)更為準(zhǔn)確可靠.該方法進(jìn)一步結(jié)合了泵內(nèi)的兩相流動(dòng)規(guī)律,對固液兩相流泵理論和設(shè)計(jì)方法的深入研究有極大的推動(dòng)作用.

    雖然該方法首次把兩相流設(shè)計(jì)理論運(yùn)用到固液兩相流泵的設(shè)計(jì)中,但是該理論還存在一定的爭議,并且該方法設(shè)計(jì)的固液兩相流泵的效率取決于泵內(nèi)固體和液體的運(yùn)動(dòng)速度,通過計(jì)算得出的運(yùn)輸方程與實(shí)際有一定的差異,因此采用此理論設(shè)計(jì)的固液兩相流泵必須要經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和一般水泵設(shè)計(jì)方法,才能完成設(shè)計(jì)任務(wù).

    2.3兩相流速度比設(shè)計(jì)法

    按固液兩相速度比進(jìn)行固液兩相流泵水力設(shè)計(jì)的方法稱為兩相流速度比設(shè)計(jì)法.該方法80年代末由許洪元提出[29],其設(shè)計(jì)理論(簡稱X理論)基本要點(diǎn)是:對固液兩相流泵中的固液兩相流動(dòng)應(yīng)用分離流動(dòng)模型,在流道不同部位固體顆粒受力不同,固液兩相之間的速度比發(fā)生變化,使兩相流體的質(zhì)量濃度比也隨之變化.將得到的速度比方程應(yīng)用于離心泵的設(shè)計(jì)中,推導(dǎo)出固液兩相流泵的設(shè)計(jì)計(jì)算式.該設(shè)計(jì)方法考慮了泵中固液兩相速度比的變化規(guī)律,使泵內(nèi)過流部件能有效地轉(zhuǎn)換能量,減少了泵的局部高速磨蝕,因此提高了泵的效率和壽命.

    實(shí)踐證明,采用該方法設(shè)計(jì)的固液兩相流泵有很大的優(yōu)越性.許洪元設(shè)計(jì)了300GY-M型固液兩相流泵,并在云南錫業(yè)公司所屬新冠選礦廠進(jìn)行了工業(yè)性能測試,結(jié)果表明,其效率比12PN-7型泵高14.3%,且耐磨性強(qiáng),壽命長,振動(dòng)和噪聲明顯減小[29];采用該方法設(shè)計(jì)的100XG-D1型固液泵優(yōu)于國外同規(guī)格固液泵(如表1所示),最高效率達(dá)74.6%,抽送固液兩相流時(shí)最高效率高于抽送清水的最高效率,高效區(qū)寬,適應(yīng)性強(qiáng),使用壽命長[30].在X型固液兩相流泵的推廣過程中發(fā)現(xiàn),同一種口徑的固液兩相流泵因?yàn)楣r不同,泵的運(yùn)行參數(shù)相差較大,所以在選型時(shí)需考慮選用不同的設(shè)計(jì)參數(shù).

    2.4兩相流流場分析設(shè)計(jì)法

    兩相流流場分析設(shè)計(jì)法是基于固液兩相流邊界層理論提出的.該理論在設(shè)計(jì)中的利用主要有兩個(gè)方面:其一是對過流表面的水力效率分析;其二是確定泵的葉片型線.從泵的流體動(dòng)力學(xué)性能方面看,葉輪的葉片優(yōu)劣并不在于葉片型線是“雙圓弧”還是“變角螺旋線”,而主要取決于固液兩相流在葉片表面沿出口方向(沿程方向)是否產(chǎn)生較大程度的邊界層分離.邊界層的分離可由邊界層理論確定,而泵的理論揚(yáng)程以歐拉方程為其表現(xiàn)形式.將固液兩相流的邊界層理論和歐拉方程相結(jié)合提出了固液兩相流泵設(shè)計(jì)方法,通過流動(dòng)簡化,提出了葉片型線方程[31].

    這是一個(gè)較為新穎和全面的方法.隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展,許多大型的流場計(jì)算及性能預(yù)測軟件隨之出現(xiàn),例如CFD、CFX、FLUENT、STAR-CD等軟件.利用這些軟件對泵進(jìn)行流動(dòng)規(guī)律分析和性能預(yù)測,并對最初的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改,直至達(dá)到最佳的效果[32],使得產(chǎn)品研發(fā)時(shí)的準(zhǔn)確性大大提高,周期更短,成本更低.但采用該方法設(shè)計(jì)的泵沒有互換性,使用范圍比較窄,很多方面需要運(yùn)用傳統(tǒng)方法加以修正,但在固液兩相流泵的設(shè)計(jì)中已成為主要方法之一.

    3固液兩相流泵的性能優(yōu)化

    固液兩相流泵的效率主要受限于過流部件,而過流部件由于受到固體顆粒的沖擊磨損效率普遍較低.所以對固液兩相流泵效率的研究主要是針對葉輪的研究.因此人們對此進(jìn)行了廣泛的研究,并建立了眾多的模型和計(jì)算方法.

    Herbich等通過試驗(yàn)研究了幾何參數(shù)不同的葉片對泵性能的影響,葉片線型分別取單圓弧、雙圓弧、漸開線和對數(shù)螺線等四種葉型,進(jìn)口安裝角為45°,出口安裝角分別為35°、28.75°和22.5°.結(jié)果顯示,當(dāng)出口安裝角為22.5°時(shí)葉片效率最高,葉片量磨損最小.漸開線和對數(shù)螺線葉型的葉片效率無差別,比單圓弧葉片高6%左右[33].王幼民等提出了以葉輪葉片出口寬度、出口角、直徑、葉片數(shù)、進(jìn)口直徑、進(jìn)口角、進(jìn)口寬度為設(shè)計(jì)變量,以泵的能量損失最小為目標(biāo)函數(shù)的泵葉輪的優(yōu)化設(shè)計(jì)模型及優(yōu)化計(jì)算方法[34].

    除了對過流部件的優(yōu)化,很多學(xué)者在泵的其它方面也做了很多的研究,以提高泵的整體效率.在泵內(nèi)固液兩相流中,由于固體的質(zhì)量濃度不同,存在著牛頓流體和賓漢流體兩種不同的流態(tài)[35].在賓漢渣漿流體中存在著一種柱狀流動(dòng)現(xiàn)象,由于柱狀流動(dòng)中層流薄層內(nèi)的水成為柱體與管壁之間的潤滑劑,因此泵內(nèi)中柱狀流動(dòng)的摩擦損失要比清水時(shí)小,使泵的效率和輸送效率都比較高.當(dāng)流動(dòng)為紊流狀態(tài)下的牛頓流體流動(dòng)時(shí),可在流體中加入添加劑實(shí)現(xiàn)降阻,提高泵的工作效率.在實(shí)際工程中應(yīng)針對相應(yīng)的情況選擇不同的添加劑提高效率,優(yōu)化泵的性能.另外,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選用相應(yīng)的固液兩相流泵,使泵的效率最大化,同時(shí)也可根據(jù)泵的工作狀態(tài)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì).雖然此方案在具體應(yīng)用中有一定的困難,但隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富仍可實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),從而減少成本,提高固液兩相流泵效率.

    目前,我國在固液兩相流泵的性能優(yōu)化方面做得還不夠好.在設(shè)計(jì)方面,已完成的固液兩相流泵的優(yōu)化計(jì)算還存在很多的問題,優(yōu)化對象有很大的局限性,同時(shí)單目標(biāo)的優(yōu)化并不能從整體上徹底提高泵的效率,優(yōu)化結(jié)果很不理想.但是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和兩相流理論的逐漸成熟,固液兩相流泵的性能將得到較大的提高.

    4結(jié)論

    由于固液兩相流泵內(nèi)流動(dòng)的復(fù)雜性,以致很多問題還有待解決.因此,在今后的研究中,應(yīng)注意以下幾個(gè)問題:

    (1) 利用數(shù)值模擬對泵內(nèi)的流動(dòng)規(guī)律和顆粒分布特征進(jìn)行更深入的研究,具體分析泵的磨損特性,積累數(shù)據(jù),建立一套全面、完備的資料數(shù)據(jù)庫,為固液兩相流泵的抗磨損設(shè)計(jì)提供依據(jù).

    (2) 加強(qiáng)固液兩相流泵水力設(shè)計(jì)的CAD、CFD軟件的開發(fā),把最新的計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用于固液兩相流泵的優(yōu)化設(shè)計(jì)中.

    (3) 固液兩相流泵的水力設(shè)計(jì)還沒有統(tǒng)一的理論設(shè)計(jì)方法,可根據(jù)最新的兩相流理論和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行研究,建立完善的設(shè)計(jì)方法.

    (4) 對現(xiàn)有固液兩相流泵的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類,針對不同環(huán)境應(yīng)用不同種類的泵或者進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì),以提高固液兩相流泵的工作效率.

    參考文獻(xiàn):

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