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        水系統(tǒng)裝置揚程的計算及泵的選型分析

        2015-11-19 08:42:12楊曉玲
        航空發(fā)動機 2015年4期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        徐 鑫,楊曉玲,高 珊

        (中航工業(yè)沈陽發(fā)動機設(shè)計研究所,沈陽1100151)

        0 引言

        地面臺架試驗是航空發(fā)動機從方案設(shè)計到定型交付的關(guān)鍵環(huán)節(jié),臺架試驗成功與否對發(fā)動機的改進改型乃至1個新機種的誕生至關(guān)重要。水泵是水系統(tǒng)的重要設(shè)備,用于發(fā)動機滑油散熱、壓縮空氣散熱、測功機負(fù)載調(diào)控,其運行狀況好壞直接影響試驗的可靠性和安全性。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,由于選型不當(dāng)、揚程過大無法在最佳工況點運行、型號與運行方式相矛盾、不同型號的水泵并行、特性曲線差異很大等原因,目前水泵的實際運行效率偏低。從降低成本、節(jié)約能源、保障試驗的目標(biāo)出發(fā),進行水系統(tǒng)裝置揚程的計算及泵的選型分析意義重大[1-4]。

        本文通過對泵的選型參數(shù)進行計算分析,得到泵的揚程、流量選型計算和設(shè)計的依據(jù),提出水泵選型的方法及流程,可作為今后類似水系統(tǒng)工程設(shè)計的依據(jù)。

        1 水系統(tǒng)性能參數(shù)計算

        某型發(fā)動機臺架試驗水系統(tǒng)(如圖1所示)包括儲水箱、氣液分離器、換熱器(10個換熱單元)、水泵、冷卻器、3通溫控閥、蝶閥、截止閥、止回閥、真空閥和孔板等部件。初溫為17℃的冷卻水在泵的驅(qū)動下,經(jīng)氣液分離器濾氣后進入換熱器,換熱后的高溫水在冷卻器內(nèi)冷卻至初溫,經(jīng)3通溫控閥重新流入泵中。已知水系統(tǒng)的裝置靜揚程Hst=5m,泵在該系統(tǒng)中運行的裝置揚程為Hr,泵的進、出口壓差為Δp,泵的出口流量Q0=160~200kg/s,整個系統(tǒng)共有3種不同規(guī)格的管型(i=1、2、3),管徑di=300、250、50mm,管長di=72、4、54m,管流量li=160~200、80~100、16~20kg/s,流速V=4Q/πρd2。

        圖1 某型發(fā)動機臺架試驗水系統(tǒng)

        1.1 沿程阻力損失

        沿程阻力損失計算公式[5-8]

        式中:l 為管長,m;λ 為沿程阻力系數(shù),是雷諾數(shù)Re和相對粗糙度ε /d 的函數(shù),按表1中的公式計算。

        表1 沿程阻力系數(shù)[5]

        圓形截面管路雷諾數(shù)為

        取v=1.08155×10-6m2/s,根據(jù)Qi、di值,由式(2)得Rei=(6.28~7.85)×105、(3.77~4.71)×105、(3.77~4.71)×105。

        取ε=0.08mm,根據(jù)表1中Rei對應(yīng)的λi公式,得λi=0.01563~0.01584、0.01658~0.01686、0.02264~0.02277。

        根據(jù)λi、di、Qi值,由式(1) 得ΔPfi=9748.8~15030.6、358.6~551.0、817292.3~1269728.4Pa。

        1.2 局部阻力損失

        局部阻力損失公式為[5-8]

        式中:ζ 為局部阻力系數(shù)。

        如圖1所示的水系統(tǒng)包括蝶閥8個、止回閥2個、截止閥3個、3通溫控閥1個、孔板1個、氣液分離器1個、彎頭14個,局部阻力見表2。

        表2 某管路系統(tǒng)局部阻力損失

        1.3 裝置揚程和功率

        裝置揚程計算公式為[9-10]

        由式(4)計算得Hr=100.5~151.2m。

        泵輸出功率為

        由式(5)計算得Pe=160.8~302.4kW。

        1.4 裝置特性曲線

        根據(jù)計算的流量、揚程值,繪制水系統(tǒng)Q-Hr裝置特性曲線AB,如圖2所示。泵或多臺泵串、并聯(lián)的特性曲線與AB 相交,其交點即整個水系統(tǒng)的工況點。在特性曲線圖上,在多臺泵并聯(lián)時,自系統(tǒng)工況點引水平線與泵特性曲線的交點,即泵的工況點;在多臺泵串聯(lián)時,自系統(tǒng)工況點引垂線與泵特性曲線的交點,即泵的工況點[11-13]。

        圖2 水系統(tǒng)裝置特性曲線

        2 泵的選型方案

        一般根據(jù)水系統(tǒng)的流量、揚程需求選擇泵,根據(jù)泵的性能規(guī)格表選擇相應(yīng)型號。更常用的方法是將泵的流量-揚程特性曲線標(biāo)繪到水系統(tǒng)Q-Hr裝置特性曲線圖上,如果2條曲線不存在交點,表明該型泵不能滿足要求,應(yīng)適當(dāng)改變泵的臺數(shù)或工作條件[14-15]。

        在發(fā)動機臺架試驗水系統(tǒng)中,水泵需要滿足2個相矛盾的要求,既要保證整個系統(tǒng)有足夠水進行熱交換,又不能使系統(tǒng)升壓過高損壞系統(tǒng)內(nèi)承壓能力較低的換熱器。因此選型時不可盲目選高揚程。對于流量范圍較大的水系統(tǒng),可采用串聯(lián)、并聯(lián)或二者聯(lián)合連接的方式使用較小的水泵,既能節(jié)省發(fā)動機臺架試驗的基礎(chǔ)投入費用,也能降低功率和運行費用。根據(jù)水系統(tǒng)的裝置性能曲線,對目前市場上的水泵進行調(diào)研后,給出以下幾種泵的選型方案。

        3臺IS和KZ型水泵并聯(lián)運行性能曲線如圖3、4所示。從圖中可見,假設(shè)水泵并聯(lián)點前的管路對稱布置,3臺IS125-100-315水泵并聯(lián)后與裝置特性曲線AB 相交于C 點(178.9,123.2),則流量為160~178.9Q/(kg/s)時,3臺IS125-100-315水泵并聯(lián)滿足要求;3臺IS125-100-315A并聯(lián)后與裝置特性曲線相交于D 點(165.8,107.2),則流量為160~165.8 Q/(kg/s)時,3臺IS125-100-315A水泵并聯(lián)滿足要求;3臺KZ200-125水泵并聯(lián)后與裝置特性曲線相交于O 點(178.9,123.2),則流量為160~178.9Q/(kg/s)時,3臺KZ200-125水泵并聯(lián)滿足要求。

        圖3 3臺IS型水泵并聯(lián)運行性能曲線

        圖4 3臺KZ型水泵并聯(lián)運行性能曲線

        2臺Sh和S型水泵串聯(lián)運行性能曲線如圖5、6所示。從圖中可見,2臺12Sh-6B水泵串聯(lián)后與裝置特性曲線相交于E 點(189.0,136.2),則流量為160~189.0Q/(kg/s)時,2臺12Sh-6B水泵串聯(lián)滿足要求;2臺12Sh-9水泵串聯(lián)后與裝置特性曲線相交于F 點(180.5,125.2),則流量為160~180.5Q/(kg/s)時,2臺12Sh-9水泵串聯(lián)滿足要求;2臺12Sh-9A水泵串聯(lián)后與裝置特性曲線相交于 G 點(164.7,106.0),則流量為160~164.7Q/(kg/s)時,2臺12Sh-9A水泵串聯(lián)滿足要求;2臺300S90B水泵串聯(lián)后與裝置特性曲線相交于H 點(189.0,136.2),則流量為160~189.0Q/(kg/s)時,2臺300S90B水泵串聯(lián)滿足要求;2臺300S58串聯(lián)后與裝置特性曲線相交于L 點(180.5,125.1),則流量為160~180.5Q/(kg/s)時,2臺300S58水泵串聯(lián)滿足要求。

        圖5 2臺Sh型水泵串聯(lián)運行性能曲線

        圖6 2臺S型水泵串聯(lián)運行性能曲線

        3 方案比較

        確定水泵串、并聯(lián)運行的重點在于為泵選擇合適的連接方式、確定合適的運行工況點。選擇泵的連接方式需考慮水系統(tǒng)的裝置特性曲線,一般認(rèn)為串聯(lián)比并聯(lián)更易成功。

        將上述3種并聯(lián)方案、5種串聯(lián)方案的結(jié)果進行分析比較,見表3。

        表3 泵的選型方案比較

        4 結(jié)束語

        通過對水泵選型方案中泵的連接方式、效率、能耗進行分析比較,結(jié)合工程投資和運行費用得出:2臺12Sh-9/12Sh-9A水泵串聯(lián)運行,具有較高的平均效率和揚程利用率,能量浪費少,投資小,可達(dá)到預(yù)期設(shè)計指標(biāo);其中又以2臺12Sh-9A水泵串聯(lián)運行方案的流量調(diào)節(jié)范圍最大。

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