史英祥
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
XJM-S型浮選機葉輪錐角對攪拌功率影響的試驗研究
史英祥1,2
(1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
為研究XJM-S型浮選機葉輪錐角對攪拌功率的影響,利用相似放大準則,并結(jié)合經(jīng)驗參數(shù),研制出XJM-S 0.5型小浮選樣機及五組不同錐角的葉輪,通過構(gòu)建功率測試平臺,對各組葉輪在不同浸沒深度與轉(zhuǎn)速條件下進行了功率測試。試驗結(jié)果表明:在90°~130°范圍內(nèi),錐角為130°的葉輪攪拌功率最高,90°錐角葉輪次之,100°、110°、120°錐角葉輪攪拌功率相近且最低;葉輪錐角變大,攪拌功率隨浸沒深度增加有升高趨勢,且轉(zhuǎn)速越高趨勢越明顯;攪拌功率的實測值與通過相似準則計算的理論值相比,在低轉(zhuǎn)速區(qū)實測值比理論值高,在高轉(zhuǎn)速區(qū)實測值比理論值低;功率因數(shù)隨葉輪轉(zhuǎn)速的升高在1~2之間逐漸降低。
浮選機;攪拌功率;葉輪錐角;葉輪浸沒深度;葉輪轉(zhuǎn)速
XJM-S型浮選機是目前國內(nèi)選煤廠使用最為廣泛的煤泥分選設備[1,2]。近年來,在選煤廠應用的大型XJM-S型浮選機有20、24、28、36、45、60、90 m3等七種規(guī)格,均是利用相似放大準則、結(jié)合經(jīng)驗參數(shù)及流場模擬逐步大型化研發(fā)的科技成果[3-5]。在XJM-S型浮選機的大型化設計和產(chǎn)品研發(fā)過程中,葉輪的設計是以葉輪周邊線速度恒定、葉輪和定子基本遵從幾何相似為基礎進行的相似放大[6-8]。但是,對于改變?nèi)~輪的結(jié)構(gòu)參數(shù)對動力參數(shù)的影響并沒有過多的探究。為了指導浮選機葉輪結(jié)構(gòu)參數(shù)的節(jié)能優(yōu)化設計與大型浮選機的研發(fā),完善以相似放大準則和經(jīng)驗公式為依據(jù)的設計方法,以葉輪的錐角為研究對象,設計制作了試驗樣機和五組不同錐角的葉輪,對葉輪在不同浸沒深度與轉(zhuǎn)速條件下的攪拌功率變化進行了試驗研究。
試驗樣機設計為槽體容積為0.5 m3的XJM-S 0.5型小浮選樣機,其關(guān)鍵參數(shù)的設計以相似放大準則為理論依據(jù):
式中:D為葉輪直徑,m;De為槽體當量圓面積直徑,m;H1為槽體有效深度,m;V為槽體有效容積,m3;U為葉輪邊緣線速度,m/s;NQa為氣流數(shù),無因次;Qa為充氣量,m3/s;N為葉輪轉(zhuǎn)速,r/s;Np為功率數(shù),無因次;P為攪拌功率,kW;ρ為水的密度,為1 000 kg/m3;各常數(shù)為試驗與經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
將V=0.50 m3代入公式,解方程組,可得D=0.206 m,De=0.869 m,H1=0.847 m,P=1.54 kW,Qa=0.009 016 m3/s,N=13.752 r/s。浮選機槽體水平斷面設計為正方形結(jié)構(gòu),槽體邊長B=0.770 m。XJM-S 0.5型浮選機依此結(jié)構(gòu)和動力參數(shù)進行設計制造。
浮選機葉輪錐角由三個不同參數(shù)構(gòu)成,分別是上葉輪頂部錐角(又稱上錐角),上下葉輪之間連接板(簡稱葉輪間板)的錐角(又稱中錐角)與下葉輪底板錐角(又稱下錐角),如圖1所示。
現(xiàn)有XJM-S型浮選機的葉輪上、中、下三個錐角參數(shù)分別為120°、130°及158°,定子錐角與葉輪上錐角相同。為考查葉輪和定子錐角對攪拌功率的影響,以XJM-S 0.5型浮選機為研究對象,設計出5組不同錐角的直徑為0.206 m的葉輪及配套定子,葉輪錐角參數(shù)如表1所示。
圖1 浮選機葉輪結(jié)構(gòu)示意圖
葉輪上錐角/(°)中錐角/(°)下錐角/(°)1(基準葉輪)120130158211012014831001101384901001285130140168
功耗測試系統(tǒng)由XJM-S 0.5型浮選機、變頻器、電能測試儀、轉(zhuǎn)速測試儀等構(gòu)成,可以測試功率在5.5 kW、轉(zhuǎn)速在1 450 r/min以下葉輪的攪拌功率。測試系統(tǒng)如圖2所示。
1—交流電源;2—鉗形傳感器;3—電壓測試線;4—電能測試儀;5—變頻器;6—攪拌電機;7—轉(zhuǎn)速測試儀;8—浮選槽;9—攪拌機構(gòu);10—葉輪定子組件
電能測試儀采用MODEL6300型數(shù)字電力計,該儀器利用10 A量程的鉗形傳感器與電壓測試線,采用三相三線式接線方法,可測試攪拌電機的瞬時電流、電壓、功率以及一定時間段內(nèi)電能,從而得出這段時間內(nèi)的平均功率;通過轉(zhuǎn)速測試儀測試變頻器在某一頻率下攪拌機構(gòu)軸的轉(zhuǎn)速,從而測得葉輪的轉(zhuǎn)速。功耗測試試驗以8.9 m/s為基準轉(zhuǎn)速,一共為XJM-S 0.5型浮選機設計了10種轉(zhuǎn)速(表2),以723 mm為基準浸沒深度設置了7種葉輪浸沒深度(表3)。
表2 功耗測試試驗的葉輪轉(zhuǎn)速Table 2 Rotating speed of impeller in power consumptiontesting experiment
表3 功耗測試試驗的葉輪浸沒深度
測試方法如下:
(1)把上錐角為130°的葉輪安裝在攪拌機構(gòu)上,向浮選槽內(nèi)加水至液位高度為950 mm,利用變頻器調(diào)整攪拌電機至設定轉(zhuǎn)速649 r/min,利用電能測試儀測試攪拌電機5 min內(nèi)的平均功率,依次調(diào)整余下9種轉(zhuǎn)速,測得該浸沒深度下10種轉(zhuǎn)速的攪拌功率。
(2)依次調(diào)整浮選槽內(nèi)其他6種液位,測得該錐角葉輪的70個攪拌功率。
(3)依次更換葉輪,重復試驗,測得余下4組葉輪的各自70個攪拌功率。
根據(jù)五組葉輪在不同浸沒深度、不同轉(zhuǎn)速下的攪拌功率,可以得出各錐角的葉輪(以上錐角為代表)在不同轉(zhuǎn)速與浸沒深度時攪拌功率的變化曲線,如圖3—7所示。
由圖3—7可知,錐角為130°、120°、110°、100°的四種葉輪在轉(zhuǎn)速相同時,攪拌功率隨浸沒深度增加有升高趨勢,且轉(zhuǎn)速越高攪拌功率升高越明顯;在浸沒深度相同時,攪拌功率隨轉(zhuǎn)速升高而明顯升高,轉(zhuǎn)速對攪拌功率的影響比浸沒深度的影響大。由圖7可知,錐角為90°的葉輪,在線速度為7.0 m/s、7.5 m/s時,攪拌功率隨浸沒深度增加先升高后降低,在線速度在8.0 m/s以上時,攪拌功率呈波動變化,轉(zhuǎn)速越高,攪拌功率隨浸沒深度波動越大,且有先下降后升高的趨勢。
圖3 θ=130°葉輪在不同轉(zhuǎn)速下條件下的浸沒深度-功率曲線
圖4 θ=120°葉輪在不同轉(zhuǎn)速條件下的浸沒深度-功率曲線
圖5 θ=110°葉輪在不同轉(zhuǎn)速條件下的浸沒深度-功率曲線
圖6 θ=100°葉輪在不同轉(zhuǎn)速條件下的浸沒深度-功率曲線
圖7 θ=90°葉輪在不同轉(zhuǎn)速條件下的浸沒深度-功率曲線
由此可以看出,對于錐角在100°~130°范圍內(nèi)的傘形葉輪,錐角越大的葉輪,浸沒深度對攪拌功率影響越大,且隨浸沒深度增加有升高趨勢,轉(zhuǎn)速越高,趨勢越明顯;對于θ=90°葉輪,攪拌功率隨浸沒深度波動,轉(zhuǎn)速越高,波動越大;轉(zhuǎn)速對攪拌功率的影響比浸沒深度對攪拌功率的影響大。
由五組葉輪在基準浸沒深度(723 mm)時的攪拌功率可得到不同錐角的葉輪在各個轉(zhuǎn)速條件下的變化曲線,設相似放大準則中功率數(shù)Np為恒定值1.6,可得各個轉(zhuǎn)速與理論功率的N-P曲線,如圖8所示。
圖8 不同錐角葉輪的轉(zhuǎn)速-功率的變化曲線
由圖8可以看出,不同錐角的葉輪在浸沒深度為723 mm時,攪拌功率隨轉(zhuǎn)速增加而升高,θ=130°葉輪的N-P曲線在其他四個錐角葉輪的N-P曲線的上方,θ=90°的葉輪N-P曲線在θ=120°、110°、100°葉輪的N-P曲線上方,而這三個錐角葉輪的N-P曲線相近;放大準則公式的理論N-P曲線與各葉輪實際曲線在低轉(zhuǎn)速區(qū)(N<750 r/min)交叉。
由此可以得出,在轉(zhuǎn)速相同時,錐角在90°~130°范圍內(nèi)的傘形葉輪,錐角為130°的葉輪攪拌功率最高,其次為90°,100°、110°、120°錐角葉輪攪拌功率相近且最低;不同錐角葉輪的攪拌功率隨轉(zhuǎn)速變化而升高的趨勢一致;放大準則公式中的理論值與實際測量值有偏差,兩者相比較,在N>750 r/min的轉(zhuǎn)速區(qū),實際測量值比理論值低。在利用相似準則設計XJM-S型浮選機攪拌功率時,應據(jù)葉輪圓周速度合理選擇功率因數(shù)。
根據(jù)相似放大準則公式,功率因數(shù)為經(jīng)驗值1.6,是葉輪周邊線速度為8.9 m/s時不同直徑葉輪功率數(shù)值計算的依據(jù),是浮選機設計時選擇電機型號的基礎。一定直徑的葉輪,由功率、轉(zhuǎn)速根據(jù)公式(1)可以反算出它的功率因數(shù),由試驗實耗功率與轉(zhuǎn)速測量可得出五組葉輪在不同轉(zhuǎn)速下的功率因數(shù),進而得出葉輪線速度與功率因數(shù)的關(guān)系曲線。圖9所示為七組葉輪的U-NP曲線。
圖9 葉輪的U-NP曲線
由圖9可以看出,各組葉輪線速度與功率因數(shù)的變化趨勢是一致的,功率因數(shù)隨著轉(zhuǎn)速升高而在1~2之間逐漸降低;而對于D=206 mm的五組葉輪定子,在相同轉(zhuǎn)速下,θ=130°葉輪功率因數(shù)最高,θ=90°葉輪次之,θ=120°、110°、100°的三組葉輪相近且最低。
(1)對于錐角在100°~130°范圍內(nèi)的傘形葉輪,錐角越大,浸沒深度對攪拌功率影響越大,且隨浸沒加深有升高趨勢,轉(zhuǎn)速越高,趨勢越明顯。
(2)轉(zhuǎn)速對攪拌功率的影響比浸沒深度對攪拌功率的影響大。
(3)對于錐角在90°~130°范圍內(nèi)的傘形葉輪,130°的攪拌功率最高,其次為90°,100°、110°、120°錐角葉輪攪拌功率相近且最低。
(4)在N>750 r/min的轉(zhuǎn)速區(qū)內(nèi),由相似放大準則計算的功率理論值比實際測量值高。
(5)隨著葉輪轉(zhuǎn)速升高,功率因數(shù)在1~2之間逐漸降低,對于D=206 mm的五組葉輪,在相同轉(zhuǎn)速條件下,θ=130°葉輪功率因數(shù)最高,θ=90°葉輪次之,θ=120°、110°、100°的三組葉輪功率因數(shù)相近且最低。
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Experimental research on effect of taper angle of XJM-S flotation machine impeller on agitation power
SHI Ying-xiang1,2
(1. China Coal Technology & Engineering Group Tangshan Research Institute Co., Ltd., Tangshan, Hebei 063012, China; 2.Coal Preparation Engineering & Technology Research Center of Hebei Province, Tangshan, Hebei 063012, China)
To understand the effect of taper angle of XJM-S flotation machine impeller on agitation power, based on scale-up principle and proven parameters, small XJM-S 0.5 type flotation machine model and impellers & stators with different five groups of taper angles are developed, what's more, power of each group impeller & stator is measured under the condition of different submersion depth and rotating speed. The results show that: within the limits of 90°-130°, the biggest agitation power of impeller is obtained at 130° taper angle, and the agitation power of impeller at 90° taper angle comes second; the minimum agitation power at 100° taper angle is close to that at 110°, 120° taper angle; the bigger taper angle, agitation power will tend towards rising with the submersion depth increasing, moreover, obvious tendency happens in higher rotating speed; as for agitation power value, measured value is higher at slow rotating speed area and smaller at high rotating speed than theoretical value
by scale-up principle; power factor becomes small gradually step by step with rotating speed of impeller increasing.
flotation machine; agitation power; taper angle of impeller; submersion depth of impeller; rotating speed of impeller
TD943
A
1001-3571(2015)04-0001-05
2015-06-08
10.16447/j.cnki.cpt.2015.04.001
天地科技股份有限公司青年創(chuàng)新基金項目(KJ-2013-TDTS-02)
史英祥(1979—),男,河南省商丘市人,碩士,副研究員,從事浮選工藝與設備的研究。
E-mail:xiangfchina@163.com Tel:0315-7759642