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發布時間:2022-04-13閱讀量:56
根據實驗結果,葉輪的大熵和湍流耗散是風熵產生的主(zhǔ)要原因。由於粘性耗散,熵的產生(shēng)幾乎可以忽略不計。運用優化理論對葉輪參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,分析了優(yōu)化前後(hòu)軸流礦用風機的熵產(chǎn)和動態特性。實(shí)驗結果表明,優化葉輪和回旋(xuán)熵後,可(kě)以降低發電流動(dòng)性,從而提高(gāo)軸流礦用(yòng)風機(jī)效率區的所有壓力增量。
根據總壓力的上升情(qíng)況,對高 效率點附近驅(qū)動的電站能效配置參數進行優化。基於有限體積法,對流場進行了完(wán)整的(de)三維數值模擬,並使用了軸(zhóu)流礦用風機新軟件。實驗結果表明,低能流體在軸向渦流區域流動,在低負壓麵的驅動下,葉片和葉輪入口處的靜壓、動壓和動壓接近。旋轉通道與凸分布分離。
目前,各種進口風機用於(yú)測試軸流礦用風機的(de)效(xiào)率和噪音,包括小孔除塵(chén)器(qì)和簡單的(de)軸流礦用風機。性能測試表明,進(jìn)氣口為箱式結構(gòu)。這具有更合理和優越的空氣性能。與軸流礦用風機進風槽相比,兩個可調的放氣因子可以調節(jiē)能量,秋葉(yè)放氣的調節性能更好。實驗結果(guǒ)表明,軸流礦用風機的噪聲水平提高了效(xiào)率和性(xìng)能。
通過應用平滑邊緣(yuán)小波的(de)諧波譜,可以改善時域諧波小波算法的衰減特性,並提供了實現方法。在軸流(liú)式礦用風(fēng)機旋轉披肩的實驗研究中,信號的動壓測量剖(pōu)麵不同,改進(jìn)時頻(pín)小波分析的諧(xié)波頻率和幾種離心(xīn)機不同散(sàn)焦得到的(de)開口處能量中斷粉(fěn)絲很弱。