بررسی عددی تاثیر پره های جدا کننده بر عملکرد پمپ بعنوان توربین در واحدهای توان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 432

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ROBOMECH01_028

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

پمپ های گریز از مرکز بعنوان توربین به دلیل سهولت طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که از پمپ های شعاعی بعنوان توربین استفاده شود، تغییراتی در مشخصه های عملکردی آن ملاحظه می گردد. بنابراین، نقطه بهینه کارکرد پمپ در حالت توربین بصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته و منحنی های عملکردی با روش شبیه سازی عددی استخراج شده است. برای شبیه سازی از روش حجم محدود با مدل توربولانسی کا امگا اس اس تی استفاده گردیده است. تحقیقات نشان می دهند که پره های جدا کننده در بهبود عملکرد توربوماشین ها موثرند. لذا در این تحقیق علاوه بر شبیه سازی کارکرد پمپ اصلی بعنوان توربین، به اثرگذاری پره های جدا کننده بر عملکرد پمپ بعنوان توربین توجه شده است. تحلیل شبه پایا توسط روش چند دستگاه مختصاتی انجام پذیرفته و نتایج بوسیله روابط روتور ایستا استخراج گردیده است. نتایج بدست آمده نشانگر افزایش دبی مربوط به نقطه ی بهترین راندمان به هنگام کارکرد توربینی بوده و از طرف دیگر توان پمپ بعنوان توربین با پره های جدا کننده افزایش یافته است. در نتیجه انرژی تولیدی توربین در مدت زمان مشخص با پره های جداکننده افزایش می یابد. در برابر این افزایش توان، احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون نیز در حضور پره های جدا کننده کاهش یافته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهریار عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخجی

محمد وجدی حکم آباد

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دکترای مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Gleick, H. Peter, Water and energy, (1994), Annual review of ...
  • S. Sheng, Yang, K. Fan-Yu, Fu Jian-Hui, X. Ling, (2012), ...
  • Chapallaz, Jean-Marc, P. Eichenberger, G. Fischer, (1992), Manual on pumps ...
  • Amelio, Mario, S. Barbarelli, A one -dimensional numerical model for ...
  • G. Kergourlay, M. Younsi, F. Bakir, R. Rey, (2007), Influence ...
  • W.-G. Li, Analysis of flow in extreme low specific speed ...
  • M. Golci, Y. Pancar, Y. Sekmen, Energy saving in a ...
  • D. Japikse, W. D. Marscher, R. B. Furst, (1997), Centrifugal ...
  • Messina, Joseph P. Pump handbook..(2001), Vol. 3. New York: McGraw-Hil ...
  • A. J. Stepanoff, (1948), Centrifugal and axial flow pumps. ...
  • Lobanoff, Val S., and Robert . Ross., (2013), Centrifugal Pumps: ...
  • Singh, Punit, F. Nestmann, (2010), An optimization routine on a ...
  • S. Derakhshan, A. Nourbakhsh, (2008), Experimental study of characteristic curves ...
  • K. Sharma, (1985), Small hydroelectric project-use of centrifugal pumps as ...
  • W. Wong, (1987), Application of centrifugal pumps for powers generation, ...
  • H. Ramosand, A. Borga., (1999), Pumps as turbines: an unc ...
  • Amelio, Mario, S. Barbarelli, (2004), A one- dimensional numerical model ...
  • Singh, Punit, F. Nestmann, (2010), An optimization routine on a ...
  • M. B. Ehghaghi, M. Vajdi, (2014) Numerical and Experimental Study ...
  • M. Shojaeefard, M. Tahani, M. Ehghaghi, M. Fallahian, M. Beglari, ...
  • R. Elder, A. Tourlidakis, M. Yates, Advances of CFD in ...
  • R. Spence, J. Amaral -Teixeira, (2009), A CFD parametric study ...
  • M. T. Stickland, T. J. Scanlon, E. B lanco -Marigorta, ...
  • Gonzalez -Perez, C. S anto laria-Morros , (2010), Numerical flow ...
  • A. J. Stepanoff, (1948), Centrifugal and axial flow pumps. ...
  • M. Savar, K. Hrvoje and I. Sutlovic., (2009), Improving centrifugal ...
  • W. Yang, R. Xiao, F. Wang, Y. Wu, (2014), Influence ...
  • نمایش کامل مراجع