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Modellierung und Optimierung einer passiven Kennlinienstabilisierungsmethode für axiale Kreiselpumpen

Modellierung und Optimierung einer passiven Kennlinienstabilisierungsmethode für axiale Kreiselpumpen
轴流离心泵被动特性曲线稳定方法的建模与优化
批准号:
157989028
负责人:
Professor Dr.-Ing. Friedrich-Karl Benra
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2010
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2009-12-31 至 2010-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在Teillastbereich中的DensStrömungsinstabilitäten wird der nutzbare Betriebsbereich axialer Kreiselpumpen in erheblichem Maße eingeschränkt.在文学中,对于所有来自于轴向控制的人来说,方法论也是被动的艺术,它是一种真正的艺术形式。Kreiselpumpen axialer Bauart的技术经常与Z.B.的Schwierigkeiten verbunden一起使用。在巨大的力量中前进。因此,在Gehäusebearbearbeitungen(套管处理)中加入Gehäuse eingarbeiteten Axialnuten zwar zu der gewünschten Kennlinienstabilisierung bei vernachlässigbarer Veränderung des Wirkungsgrades,然后在Gehäusenuten lokale Unterdruckgebiete中加入Kavitation führen。它也是一种非常严重的对古埃及的侵蚀。在一个新的实验中,一个如此强大的Nebenauslassdüse erfolgreich在他的Kennlinie stabilisierenden Wirkung得到测试。在其他方面,我们需要机械师、稳定器和韦尔登。由于几何结构的测量技术需要一个数值模型来进行韦尔登,因此可以验证测量技术的有效性,并在艾伦的Strömungsraumes Bereichen中进行测量。在另一种情况下,Schritt可通过几何变分来优化Hinblick中的Düsengeometrie,以提高泵的Kennlinienstabilisierung和Wirkungsgrad的韦尔登。用数值方法计算结果是一种新的几何学方法在一个新的分支中进行的实验。
英文摘要
Durch Strömungsinstabilitäten im Teillastbereich wird der nutzbare Betriebsbereich axialer Kreiselpumpen in erheblichem Maße eingeschränkt. In der Literatur sind, vor allem aus dem Bereich der Axialverdichter, Methoden aktiver als auch passiver Art bekannt, um den nutzbaren Betriebsbereich zu vergrößern. Eine Übertragung dieser Techniken auf Kreiselpumpen axialer Bauart ist oft mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden, die z.B. aufgrund des geänderten Strömungsmediums entstehen. So führt die Anwendung von Gehäusebearbeitungen (Casing Treatment) mit in das Gehäuse eingearbeiteten Axialnuten zwar zu der gewünschten Kennlinienstabilisierung bei vernachlässigbarer Veränderung des Wirkungsgrades, jedoch entstehen in den Gehäusenuten lokale Unterdruckgebiete, die zu Kavitation führen. Dies hat neben der verstärkten Geräuschentwicklung auch eine erhöhte Erosion des Gehäuses im Nutenbereich zur Folge. In einem neuen Ansatz wurde experimentell bereits eine so genannte Nebenauslassdüse erfolgreich in ihrer die Kennlinie stabilisierenden Wirkung getestet. In weiteren Untersuchungen sollen die Mechanismen, die zu dieser Stabilisierung führen, mit zusätzlicher Messtechnik aufgedeckt werden. Aufgrund der messtechnisch schlechten Zugänglichkeit der strömungsführenden Geometrie soll begleitend dazu ein numerisches Modell entwickelt werden, das zunächst an den Messwerten validiert, weitere Erkenntnisse in allen Bereichen des Strömungsraumes liefert. In einem weiteren Schritt soll dann durch zusätzliche Variationen der Einlaufgeometrie eine Optimierung der Düsengeometrie im Hinblick auf die Kennlinienstabilisierung und den Wirkungsgrad der Pumpe durchgeführt werden. Zur Absicherung dieser mit numerischen Methoden erzielten Ergebnisse ist eine experimentelle Überprüfung der Wirkung der neu entwickelten Geometrie in einem Folgevorhaben anzustreben.
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