Исследование и расчет гидродинамики в струйном насосе

Автор: Битюцких Сергей Юрьевич, Спиридонов Евгений Константинович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Машиностроение @vestnik-susu-engineering

Рубрика: Расчет и конструирование

Статья в выпуске: 1 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Выполнен обзор исследований струйного насоса. Показано, что его расчет основывается, как правило, на квазиодномерных моделях, базирующихся на уравнениях баланса расходов, энергии, количества движения. Одномерные теории устанавливают взаимосвязь параметров потоков на входе и выходе аппарата и его составных частей. Определение распределения параметров вдоль эжектора не представляется возможным. Это затрудняет, с одной стороны, более полное понимание рабочего процесса, а с другой - оптимальное профилирование проточной части аппарата. Метод CFD позволяет детально проанализировать рабочий процесс насоса. Об этом свидетельствуют публикации, посвящённые исследованию влияния формы проточной части на энергетические и кавитационные характеристики насоса. Целью настоящей работы являлось получение численной модели течения жидкости в проточной части струйного насоса, определение полей скорости и давления в области вовлечения пассивной среды в спутное со струей движение. Представлены материалы лабораторных испытаний струйного насоса и численная модель течения жидкости. Модель основывалась на уравнениях: неразрывности; Навье-Стокса; переноса кинетической энергии турбулентности k и относительной скорости диссипации ε этой энергии. Численная модель решалась в программном комплексе ANSYS Fluent. Лабораторные испытания струйного насоса проводились на стенде в лаборатории кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» ЮУрГУ. Струйный насос выполнен с коническим соплом, открытой приемной камерой, цилиндрическо-диффузорной смесительной камерой, диффузором. В опытах измерялись объемные расходы активного и общего потоков жидкости; статические давления перед соплом, на входе в смесительную камеру и выходе из насоса; температура жидкости. Сопоставлены результаты лабораторного и численного исследований. Доказана правомерность предложенной численной модели течения жидкости в проточной части струйного насоса. Рассчитаны поля скорости и давления в приемной и смесительной камерах насоса при нескольких противодавлениях. Доказано, что последнее влияет не только на распределение скорости и давления в смесительной камере, но и в приемной на участке от среза сопла до входного сечения камеры смешения. При этом наибольшая неравномерность распределения давления наблюдается в плоскости среза сопла, а скорости - во входном сечении смесительной камеры. Струйное течение активного потока в приемной камере является неизобарическим. Наибольший локальный провал давления наблюдается у кромок сопла, что при равенстве минимального давления значению давления насыщенных паров приводит к генерации пара и кавитационным явлениям в струйном насосе.

Еще

Струйный насос, математическая модель, турбулентность, численное трехмерное моделирование, лабораторные испытания, верификация, поля скорости и давления, кавитация

Короткий адрес: https://sciup.org/147151711

IDR: 147151711   |   DOI: 10.14529/engin160101

Список литературы Исследование и расчет гидродинамики в струйном насосе

  • Соколов, E.Я. Струйные аппараты/E.Я. Соколов, H.M. Зингер. 3-е изд. -М.: Энергоатомиздат, 1989. -352 с.
  • Сазонов, Ю.А. Основы расчета и конструирования насосно-эжекторных установок/Ю.А. Сазонов. -М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012. -305 с.
  • Сазонов, Ю.А. Расчеты струйных насосов: учеб. пособие/Ю.А. Сазонов, Р.В. Сазонова. -М.: ГАНГ, 1997. -52 с.
  • Подвидз, Л.Г. Расчет струйных насосов и установок/Л.Г. Подвидз, Ю.Л. Кирилловский//Труды ВНИИГидромаш. -1968. -Вып. 38. -С. 44-96.
  • Темнов, B.K. Расчет и проектирование жидкостных эжекторов: учеб. пособие/B.K. Темнов, E.K. Спиридонов. -Челябинск: ЧПИ, 1984. -44 c.
  • Фридман, Б.Э. Гидроэлеваторы/Б.Э. Фридман. -М.: Машгиз, 1960.
  • Боровых, А.Е. Одномерная теория водоструйного насоса с изобарическим смешением в приемной камере/А.Е. Боровых//Известия вузов. Машиностроение. -2003. -№ 12. -С. 20-29.
  • Sanger, N.E. Non-Сavitating Performance of Two Low-Area-Ratio Water Jet Pumps Having Throat Lengths of 7.25 Diameters/N.E. Sanger. -Washington. Report NASA TN D-4445, 1968.
  • Karassik, I.J. Pump Handbook/I.J. Karassik. -3 ed. -McGraw-Hill, 2001.
  • Grupping, A.W. Fundamentals of Oilwell Jet Pumping/A.W. Grupping, J.L.R. Coppes, J.G. Groot//SPE Production Engineering. -1988. -Vol. 3. -Iss. 1. -P. 9-14. DOI: DOI: 10.2118/15670-P
  • Reddy, Y.R. Theory and Performance of Water Jet Pump/Y.R. Reddy, S. Kar//Journal of the Hydraulics Division. -1968. -Vol. 94. -№ 5. -P. 1261-1281.
  • Hatziavramidis, D.T. Modeling and Design of Jet Pumps/D.T. Hatziavramidis//SPE Production Engineering. -1991. -Vol. 6. -Iss. 4. -P. 413-419 DOI: 10.2118/19713-PA
  • Flow Analysis for Single and Multi-Nozzle Jet Pump/T. Narabayashi, Y. Yamazaki, H. Kobayashi, T. Shakouchi//JSME International Journal Series B. -2006. -Vol. 49. -№ 4. P. 933 940.
  • Aldas, К. Investigation of Effects of Scale and Surface Roughness on Efficiency of Water Jet Pumps Using CFD/К. Aldas, R. Yapici//Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. 2014. Vol. 8. -No. 1. -P. 14-25 DOI: 10.1080/19942060.2014.11015494
  • Long, X. Influence of Nozzle Exit Tip Thickness on the Performance and Flow Field of Jet Pump/X. Long, N. Han, Q. Chen//Journal of Mechanical Science and Technology. -2008. -№ 22. -P. 1959-1965. DOI: 10.1007/s12206-008-0739-4
  • Sun, Y. The effect of Inlet Convergence Angle on Flow Field and Performance Inside the Jet Pump/Y. Sun, G. Chen, S. Yin//Power and Energy Engineering Conference (APPEEC) (March 25-26). -2011. -P. 1-3 DOI: 10.1109/APPEEC.2011.5748762
  • Winoto, S.H. Efficiency of Jet Pumps/S.H. Winoto, H. Li, D.A. Shah//Journal of Hydraulic Engineering. -2000. -126 (2). -P. 150-156. ) DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2000)126:2(150
  • Development of Jet Proportioning Pumps/Yu.A. Sazonov, I.S. Yudin, T.A. Marakaev, Y.I. Zayakin//Chemical and Petroleum Engineering. -1996. -Vol. 32. -№ 2. -P. 166-167 DOI: 10.1007/BF02412677
  • ANSYS FLUENT 16.0 Theory Guide. ANSYS Inc.
  • Cunningham, R.G. Jet Pump Cavitation/R.G. Cunningham, A.G. Hansen T.Y. Na//Journal of Basic Engineering. -1970. -Vol. 92. -Iss. 3. -P. 483-492 DOI: 10.1115/1.3425040
  • Xiao, L. Cavitating flow in Annular Jet Pumps/L. Xiao, X. Long//International Journal of Multiphase Flow. -2015. -Vol. 71. -Р. 116-132 DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.01.001
Еще
Статья научная