因为输送熔盐介质的特殊性,所以我们很难对熔盐泵输送熔盐时叶轮内部流动进行仔细研究,为能更好的优化叶轮内部结构,我们利用二维激光测速计测量了小出口角熔盐泵输送清水时最优和小流量工况叶轮内部流动.
熔盐泵性能和叶轮内部流动实验采用的实验台为常规实验,实验泵为单级、单吸悬臂式熔盐泵,设计流量为25m2/h、扬程为8m、转速为1450r/min.叶片出口角为20°,包角为140°.叶轮前盖板
为环形有机玻璃板.矩形断面蜗壳第Ⅳ断面开有延伸到蜗壳边壁的玻璃窗口(图1).
内部测点布置:
测速计为美国TSI公司出品的四光束,绿、蓝二色,后散射式二维LDV流速测量系统.在电动机轴头上安装与泵轴同步旋转的轴编码器.它可以记录流道扫过测量体所转过的角度,使采样数据和流道扫过测量体所转过的角度存在一一对应关系.光学探头形成的测量体移
上图是叶轮最优工况叶片之间清水相对流速向量图.当R=50mm时,叶片吸力面附近的流速比压力面高,约为2倍,最高相对流速位于叶片吸力面附近,流速分布很不均匀.当R=70mm时,吸力面附近的流速还是比压力面高,约为1倍,最高相对流速位置与吸力面距离较远,移向流道中间位置,流速分布不均匀.当R=85mm时,吸力面附近的流速却略比压力面低,最高相对流速位置与叶片吸力面距离更远,移到了压力面附近,流速分布比较均匀.
由图可见,上述的相对流速剖面演化规律体现得相当充分.最优和小流量工况叶轮都存在尾流,在最优工况,尾流位于吸力面/后盖板拐角处,在小流量工况,尾流位于吸力面/前盖板和吸力面/后盖板拐角处。