趙智勝
(晉能控股煤業(yè)有限公司永定莊煤業(yè)有限公司,山西 大同 037024)
在地下煤炭開采過程中,需要礦井通風(fēng)系統(tǒng)不斷為井下輸送新風(fēng),排出有害氣體,保障生產(chǎn)安全。通風(fēng)機是礦井通風(fēng)系統(tǒng)中的重要設(shè)備,是整個通風(fēng)系統(tǒng)的動力裝置,需要全天運轉(zhuǎn),在整個通風(fēng)系統(tǒng)中耗費能源占比最大[1-2]。因此對通風(fēng)機的性能進行研究,對提高整個礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運行效率,減少能源損耗是十分必要的。
通風(fēng)機是一種動力機械,能夠?qū)C械能轉(zhuǎn)化為氣體的動能,提高氣體的壓力和流速。根據(jù)結(jié)構(gòu)形式不同,主要有離心式通風(fēng)機和軸流式通風(fēng)機兩大類。目前煤礦企業(yè)使用的一般都是軸流式風(fēng)機,其中又以兩級葉輪對旋通風(fēng)機最多,其體積小,風(fēng)量大,適用于井下強制通風(fēng)工況,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 對旋通風(fēng)機結(jié)構(gòu)示意圖
對旋風(fēng)機是由集流器和流線罩、一級風(fēng)筒、二級風(fēng)筒、一級葉輪、二級葉輪、一級防爆電機、二級防爆電機和擴散器組成的。一級與二級防爆電機的型號一般都相同,可以帶動一級和二級葉片以不同轉(zhuǎn)速不同方向旋轉(zhuǎn),使氣體從集流器和流線罩處流入,沿軸向從擴散器處流出。集流器和流線罩在對旋風(fēng)機進氣口構(gòu)成了一個光滑平順的流道,可以減少入口損失,使氣體更加容易地進入對旋風(fēng)機。氣體在進入一級風(fēng)筒后,在一級葉輪的作用下經(jīng)過一級流體域初步加壓,再經(jīng)過二級風(fēng)筒,在二級葉輪的作用下經(jīng)過二級流體域進行二次加壓。葉輪的表面是非常光滑的曲面,可以更好的帶動氣體旋轉(zhuǎn),提高效率,并且根據(jù)不同的工況要求可以通過改變?nèi)~輪的安裝角改變風(fēng)壓和風(fēng)量。葉輪一般采用非金屬材料制作,因為金屬材料容易發(fā)生摩擦產(chǎn)生火花,在高瓦斯?jié)舛鹊沫h(huán)境下可能引發(fā)爆炸[3]。擴散器裝在對旋風(fēng)機的出口處,能夠降低風(fēng)機速壓提高風(fēng)機靜壓,降低氣體的動能損失,提高風(fēng)機效率。
在明確對旋風(fēng)機結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,需要建立能夠滿足仿真需要的三維模型。本文根據(jù)某礦實際使用的對旋風(fēng)機建立仿真模型,其型號為FBD5.0/2X7.5kW,一級防爆電機與二級防爆電機的功率均為7.5 kW,額定轉(zhuǎn)速為2 900 r/min。為了提高仿真效率和精度,在建立模型時采用分段建模的方法,并適當(dāng)簡化,將整個流體模型劃分為四段,第一段為集流器區(qū)域,即氣流入口,第二段為一級葉輪處的一級流體域,第三段為二級葉輪處的二級流體域,最后一段為擴散器區(qū)域,即氣流出口。
在建立葉輪的三維模型時,由于葉輪表面為曲面,采用三維軟件進行建模比較困難,因此選擇將葉輪通過3D掃描儀掃描到電腦中的方式建模。需要注意的是,在掃描過程中需要將定位點貼片貼在葉輪表面,使掃描儀能夠通過定位點進行空間坐標(biāo)定位,定位點的位置越?jīng)]有規(guī)律,掃描得到的模型結(jié)果就越接近葉輪的真實形狀。在進行6~8次正反掃描后,通過軟件將多次掃描結(jié)果進行擬合,即可得到葉輪的三維模型[4]。
將所有分段建立的流體模型組合到一起,即可得到對旋風(fēng)機的仿真模型,如圖2所示。
圖2 對旋風(fēng)機流體仿真模型
將建立好的仿真模型導(dǎo)入到在流體領(lǐng)域仿真應(yīng)用最廣泛的FLUENT軟件中去,并對模型進行網(wǎng)格劃分和參數(shù)設(shè)置,為了研究兩級葉輪轉(zhuǎn)速匹配下風(fēng)機的性能[5],設(shè)置四種工況進行仿真:第一種為兩級葉輪轉(zhuǎn)速均為2 900 r/min,即2 900-2 900;第二種為兩級轉(zhuǎn)速均為1 450 r/min,即1 450-1 450;第三種為一級葉輪轉(zhuǎn)速1 450 r/min,二級葉輪轉(zhuǎn)速2 900 r/min,即1 450-2 900;第四種為一級葉輪轉(zhuǎn)速2 900 r/min,二級葉輪轉(zhuǎn)速1 450 r/min,即2 900-1450。
圖3是四種工況下的一級流體域和二級流體域的全壓升曲線圖。從圖中可以看出,當(dāng)一級葉輪的轉(zhuǎn)速為1 450 r/min和2 900 r/min時,氣體的全壓升是不同的,很明顯在2 900 r/min的葉輪轉(zhuǎn)速下氣體的全壓升要大于葉輪轉(zhuǎn)速為1 450 r/min的情況,同樣,無論一級葉輪轉(zhuǎn)速是多少,二級葉輪轉(zhuǎn)速為2 900 r/min時氣體全壓升大于葉輪轉(zhuǎn)速為1 450 r/min的情況,這說明葉輪的轉(zhuǎn)速和氣體的全壓升具有正相關(guān)性,葉輪轉(zhuǎn)速越快氣體的全壓升就越高。從圖中還可以看出,在2 900-2 900和1 450-1 450兩種工況下,一級葉輪和二級葉輪的負(fù)載分配基本相同,兩級全壓基本相等,但在1 450-2 900和2 900-1 450兩種工況下,兩級全壓曲線差別很大,此時兩個電機的功率輸出不同。對比1 450-2 900和2 900-1 450兩種工況,發(fā)現(xiàn)一級流體域全壓升明顯是2 900-1 450工況下大,但是二級流體域全壓升相對較小,兩種工況下一級流體域全壓升的之間的差值要大于二級流體域全壓升的差值,這是由于一級葉輪是二級葉輪的導(dǎo)葉,一級葉輪轉(zhuǎn)速比二級葉輪大時,氣體在一級葉輪處獲得的能量多,二級葉輪功率不大,出現(xiàn)尾跡干涉現(xiàn)象,二級葉輪的能量并沒有全部轉(zhuǎn)化到氣體動能中,反而有一部分做了負(fù)功。
圖4 四種工況下流體跡線
圖4為四種工況的流體跡線圖。從圖中可以看出,氣流入口處的氣流沿著光滑的流道進入通風(fēng)機,在集流器的作用下,流體跡線非常平穩(wěn),在進入一級流體域后和二級流體域后會隨著葉輪的轉(zhuǎn)動改變速度方向,做螺旋線運動。當(dāng)兩級葉輪轉(zhuǎn)速相同時,氣體流動方向基本還是沿著通風(fēng)機軸向的,徑向方向速度變化不大。當(dāng)兩級葉輪轉(zhuǎn)速不同時,氣體在一級和二級流體域的流動方向與兩級葉輪轉(zhuǎn)速相同時流體跡線區(qū)別不大,但當(dāng)氣體通過二級流體域去往氣流出口時,氣體流動跡線明顯發(fā)生,螺旋運動明顯,當(dāng)工況為2 900-1 450時,氣體旋轉(zhuǎn)方向與一級葉輪旋轉(zhuǎn)方向一致,當(dāng)工況為1 450-2 900時,氣體旋轉(zhuǎn)方向與二級葉輪旋轉(zhuǎn)方向一致,說明葉輪轉(zhuǎn)速是氣體流動方向的重要影響因素。
仿真結(jié)果表明氣體全壓升隨著葉輪的轉(zhuǎn)速變快而升高,且流向與兩級葉輪中轉(zhuǎn)速較大的一級葉輪相同。該研究結(jié)果可為不同工況下通風(fēng)機葉輪轉(zhuǎn)速的匹配選擇提供理論依據(jù)。