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盤直徑對特斯拉渦輪性能影響的數值研究

2021-09-10 07:22:44張晶輝孫大鵬
內燃機與配件 2021年15期

張晶輝 孫大鵬

摘要:特斯拉渦輪由于結構簡單、成本較低、效率較高而廣泛應用于低功率的動力輸出,本文數值研究了特斯拉渦輪內部的流動特點及性能,比較了不同盤直徑時流動結構和總體性能的差異,主要結論如下:增加圓盤直徑可引起氣流和圓盤的作用區域增大,有利于輸出扭矩和功率,同時氣體的切向速度和圓盤的旋轉速度之差減小,引起渦輪效率的增加。轉速為30000r/min,盤直徑為120mm時,特斯拉渦輪輸出功率可達1088.7W,效率達24.5%。

關鍵詞:盤直徑;特斯拉渦輪;流動結構;性能;數值模擬

中圖分類號:TK14? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)15-0011-02

0  引言

渦輪是能量輸出裝置,大功率渦輪主要用在航空渦輪發動機、地面燃氣輪機、艦船用燃氣輪機、水輪機等情況,在輸出功率小的場合,特斯拉渦輪適用于粘度較高、含有固體顆粒等復雜工質的情況,如生物質能源、化工、余熱利用的能量回收,也可用于地熱發電,其因結構簡單、成本較低越來越受到重視。彭迪等人[1]較全面介紹了特斯拉渦輪機的研究現狀,它利用流體的剪切力驅動圓盤轉動,沒有傳統渦輪機械的葉片,對加工精度的要求較低。清華大學的顧春偉等人[2]把特斯拉渦輪應用于膨脹器中,認為特斯拉渦輪機可以較好利用于小型有機朗肯循環系統。

本文利用數值模擬方法,研究了特斯拉渦輪的內部流動結構及性能,分析了盤直徑對流場及性能的影響,以期對優化特斯拉渦輪機的設計、提高渦輪機性能和效率提供參考。

1? 研究對象

特斯拉渦輪結構尺寸見圖1,4個氣流入口均布在外機匣圓周上,入口為矩形,高2mm,寬8mm,氣流進氣角度與切向的夾角為10°,沿軸向共有5個特斯拉圓盤,每個圓盤上有四個通氣孔沿周向均勻分布,特斯拉圓盤直徑D1=80mm、100mm、120mm,機匣內徑D2=82mm、102mm、122mm,圓盤和外機匣的間距為1mm,盤厚1mm,盤間距為0.5mm,出氣通道的外徑54mm,內徑28.4mm。

2? 數值方法及邊界條件

因為特斯拉渦輪模型為左右對稱且軸對稱結構,提取模型的1/8扇形域為計算域,周向選取90°,軸向選取1/2,見圖2所示。采用軟件ANSYS-CFX求解三維非定常黏性雷諾平均的N-S方程,選取切應力輸運湍流模型(SST模型),工質為理想氣體。在圓盤和外機匣內壁之間的中間半徑位置設置轉靜交界面,包含動盤的為轉子域,包含進口的為靜子域,交界面為凍結轉靜交界面。周向旋轉面為旋轉周期性邊界條件,轉子域和靜子域的軸對稱面都為對稱邊界條件。氣流入口給定總壓Pt01=340000Pa,總溫T01=373K,湍流度為5%,出口給定平均靜壓101325Pa,參考壓力為0,渦輪盤的轉速ω=30000r/min。

3? 計算結果與討論

3.1 流場結構

選取圖1中盤腔1中間截面的流場進行分析,流線圖見圖3。氣流從入口流進特斯拉渦輪盤腔內,吹動渦輪盤沿氣流方向轉動,同時向中心流動并從通氣孔流向出口。不同盤直徑時,流線整體上是相似的。盤直徑較小的80mm時,氣流還未與盤充分摩擦做功就通過通氣孔流出,隨著半徑增大,氣流與盤作用的區域增大。

3.2 壓力分布

在盤面上沿徑向劃分成寬度為2mm的環形區域,計算各區域內面積平均的靜壓系數沿徑向的分布,圖4為盤1右側壁面靜壓系數沿徑向的分布,其中Ps為靜壓,盤面上靜壓隨著半徑的增大而升高。盤直徑越大,氣流進入盤腔內的面積越大,速度較小,靜壓較高,盤徑向壓差越大。

3.3 速度分布

圖5為盤腔1中間截面的切向速度系數分布,切向速度系數定義為切向速度(Vtan)與當地半徑位置的旋轉速度(rω)之比。整個盤腔內大部分區域的氣流切向速度大于當地的旋轉速度。隨著盤直徑的增大,高切向速度系數的區域減小了,氣流可以較為均勻得帶動圓盤轉動。

3.4 性能比較

不同盤直徑下氣體的質量流量、扭矩、功率和效率見表1,表中的數值為全模型(8倍計算域)的結果,效率的定義為,其中Tq為扭矩,為質量流量,Pt03為出口面積平均的總壓,cp為空氣的定壓比熱容,γ=1.4為多變指數。隨著盤直徑的增加,氣體流量基本不變,輸出扭矩增加,輸出功率增加,渦輪效率增加,主要得益于氣流對圓盤的作用區域增大。

4? 結論

本文利用數值模擬方法,研究了特斯拉渦輪的內部流場特點及性能,得到的結論如下:盤直徑較大會引起氣流和圓盤的作用區域增大,有利于輸出扭矩和功率。盤腔內大部分區域氣體的切向速度高于圓盤的旋轉速度,隨著盤直徑增大,氣體的切向速度和圓盤的旋轉速度之差減小,引起渦輪效率增加。轉速為30000r/min,盤直徑為120mm時,渦輪輸出功率為1088.7W,效率為24.5%。

參考文獻:

[1]彭迪,袁成清,孫玉偉.特斯拉渦輪技術研究進展綜述[J].艦船科學技術,2020,42(2):12-19.

[2]李海波,紀星星,李博,顧春偉.某型渦軸發動機渦輪設計與分析[J].工程熱物理學報,2013,34(04):637-640.

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