高效低噪風機設計與診斷技術
機泵產品每年耗電量占全國總發電量的20%左右,是耗能大戶。風機/泵在運行時,實際工況多變,如果在非設計工況下運行,會導致效率、可靠性、壽命降低。此外,噪聲嚴重影響泵的使用效果和使用場景。
效率與振動是泵與風機等流體輸送設備的主要技術指標,與此同時振動也直接影響著閥門作為流動控制部件的調節精度?,F有通流部件設計更多從提高效率的角度出發的,對其振動指標缺乏足夠的關注,尚未形成系統的低振動通過流部件設計方法。本技術在過流部件設計上突破現有模型庫和設計理念,通過研究流體機械內部流動機理、液力過程及能量轉換機理,利用CFD分析和三元流設計工具來開發高效、低振動過流部件模型。
軌道交通風機主要應用于隧道通風排煙系統、車站通風空調系統和車輛段通風空調系統。本項目成果基于對地鐵站點的典型關鍵風機組群進行健康狀態預測性維護。能夠實時、遠程監測和診斷典型故障類型,適用于關鍵風機組群,例如隧道通風排煙系統和車站通風空調系統的風機設備,包括區間隧道風機、車站排熱風機、車站通風空調系統的大系統和小系統風機。本項目通過對上述軌道交通通風關鍵風機設備運行安全的監測和節能優化的研究,積累大量數據,并經過在試點車站的實踐基礎上,總結風機設備的安全導則,開發風機安全監測平臺,建立風機設備的安全評價體系,最終進一步提升風機設備系統運行的安全性、可靠性和經濟性,實現軌道交通安全、綠色運營。
浙江大學
2023-05-10