【摘 要】
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在反渗透海水淡化系统中,旋转式能量回收装置(RERD)由于转子与端盘等部件配合间隙中存在的内部泄漏问题,其能量回收效率这一关键指标受到严重影响。对于最有希望能控制这一泄漏的上游泵送技术,它在RERD上的应用研究因为仍处于穷举性的经验积累阶段所以十分低效,因此高效的泵送技术应用理论体系亟待完善。针对典型RERD转子的结构,首先通过数值仿真确定了RERD泄漏流体的流动形式,以此为基础定义了各泄漏路径,
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在反渗透海水淡化系统中,旋转式能量回收装置(RERD)由于转子与端盘等部件配合间隙中存在的内部泄漏问题,其能量回收效率这一关键指标受到严重影响。对于最有希望能控制这一泄漏的上游泵送技术,它在RERD上的应用研究因为仍处于穷举性的经验积累阶段所以十分低效,因此高效的泵送技术应用理论体系亟待完善。针对典型RERD转子的结构,首先通过数值仿真确定了RERD泄漏流体的流动形式,以此为基础定义了各泄漏路径,分别是a.端面径向泄漏、b.端面周向泄漏和c.环隙周向泄漏。然后用数学公式表述上述三条路径的方式建立了RERD解析泄漏模型。对于同一工况,通过解析模型和CFD仿真这两种方式分别所预测的RERD泄漏总流量的相近程度高达99.23%。这意味着解析模型表达式能够对RERD泄漏流量准确表达。此外,研究发现相同配合间隙下端面径向泄漏是装置内部泄漏的主要形式,其泄漏量占装置总泄漏的61.44%。因此为降低RERD的泄漏应首先解决a路径上的泄漏。为控制这一泄漏,本文在a路径的区域内引入了上游泵送槽结构。基于泵送槽的动压原理,构建了能描述具有泵送槽的径向泄漏过程的解析理论模型。对于带有槽的径向泄漏过程而言,解析模型仍具有准确描述的能力。在同一工况下,模型与CFD仿真分别计算的泄漏量之间相近度高于91.20%。此外,以解析模型为基础,通过因数分析得出了降低泄漏时槽各参数的设计取向。在径向上更外侧,螺旋角变更大的槽更能有效抑制泄漏。且这一抑制效果随着泵送流量和相应的压差反流的总和越小而越强。基于这些结论,RERD上泵送槽的设计过程得到了极大的简化。
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