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文檔簡(jiǎn)介
1、我國(guó)受季風(fēng)性氣候影響明顯,冬季風(fēng)力資源特別豐富,但低溫造成的葉片覆冰嚴(yán)重地制約著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。葉片覆冰對(duì)其空氣動(dòng)力特性造成極大的影響,導(dǎo)致嚴(yán)重的風(fēng)力機(jī)功率損耗;葉片上附著的冰塊在旋轉(zhuǎn)過程中因離心力作用而被甩落,對(duì)機(jī)組及附近工作人員的安全造成極大的隱患。國(guó)內(nèi)外對(duì)于風(fēng)力機(jī)葉片覆冰模型的研究多基于經(jīng)典的葉素動(dòng)量理論(BEM),將三維旋轉(zhuǎn)問題轉(zhuǎn)化成具有特定攻角的二維翼型進(jìn)行研究,且缺乏相應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證。由于風(fēng)力機(jī)旋轉(zhuǎn)過程中包含沿葉展方向的速度,
2、三維模型能更加準(zhǔn)確地描述風(fēng)力機(jī)的覆冰過程。因此,從覆冰試驗(yàn)與三維數(shù)值計(jì)算模型相結(jié)合的角度研究風(fēng)力機(jī)葉片的覆冰增長(zhǎng)過程,提出基于氣象參數(shù)的葉片覆冰預(yù)測(cè)模型,對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)的冬季維護(hù)預(yù)警、優(yōu)化防冰除冰方法具有重要的工程指導(dǎo)意義和實(shí)用價(jià)值。
論文首先試驗(yàn)研究了風(fēng)力機(jī)葉片的覆冰增長(zhǎng)過程,然后從建立三維數(shù)值計(jì)算模型的角度出發(fā),將其分為空氣流場(chǎng)計(jì)算、水滴碰撞系數(shù)計(jì)算、傳質(zhì)傳熱計(jì)算以及冰形計(jì)算四部分,在二維Messinger傳質(zhì)模型的基礎(chǔ)上對(duì)三
3、維覆冰算法進(jìn)行了改進(jìn),在建立模型的過程中綜合考慮了湍流模型、表面水膜流動(dòng)以及冰面粗糙度對(duì)覆冰過程的影響,得到覆冰過程中碰撞系數(shù)、對(duì)流換熱系數(shù)、凍結(jié)系數(shù)以及冰形沿葉片的分布規(guī)律及其影響因素,最后通過試驗(yàn)驗(yàn)證了覆冰預(yù)測(cè)模型。論文的具體工作及成果如下:
?、僭谌斯夂蚴壹把┓迳阶匀桓脖囼?yàn)站搭建試驗(yàn)平臺(tái)得到了風(fēng)力機(jī)葉片覆冰的分布規(guī)律,并根據(jù)顯微成像法及旋轉(zhuǎn)多圓柱監(jiān)測(cè)法研究了環(huán)境參數(shù)對(duì)覆冰荷載的影響。結(jié)果表明,覆冰主要集中在葉片前緣,沿
4、展向覆冰逐漸增多;風(fēng)速、液態(tài)水含量(LWC)的增大以及溫度降低都會(huì)導(dǎo)致更加嚴(yán)重的覆冰。
②采用多參考坐標(biāo)系(MRF)法模擬了葉片旋轉(zhuǎn),基于S-A、標(biāo)準(zhǔn)k-ε和k-ωSST三種湍流模型的數(shù)值模擬,并引入LEWICE的勢(shì)流理論求解葉片邊界層速度,研究了湍流模型對(duì)葉片表面壓力系數(shù)、邊界層速度的影響。計(jì)算結(jié)果表明,k-ωSST湍流模型具有較高的計(jì)算精度,與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好;S-A模型在前緣吸力面存在壓力系數(shù)偏小的情況,標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型對(duì)
5、吸力面的壓力系數(shù)變化不夠靈敏。
?、垡詸C(jī)翼、圓柱和球體為算例,分別采用拉格朗日法及歐拉法模擬了過冷卻水滴的撞擊過程,并用于計(jì)算葉片的碰撞系數(shù)分布特性及其影響因素。結(jié)果表明,水滴碰撞區(qū)域主要集中在葉片前緣附近,碰撞系數(shù)沿葉展方向逐漸增大;碰撞系數(shù)和碰撞區(qū)域隨著水滴中值直徑(MVD)的增大而增大;風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)速下降或風(fēng)速上升都會(huì)造成水滴的撞擊區(qū)域整體向壓力面移動(dòng)。
?、茉囼?yàn)得到了葉片粗糙度對(duì)覆冰過程以及冰面粗糙度的影響規(guī)律,并在
6、顯微鏡下觀測(cè)了葉片表面冰面粗糙度隨時(shí)間以及沿弦向的分布變化,依據(jù)觀測(cè)結(jié)果建立了葉片冰面粗糙度模型。試驗(yàn)結(jié)果表明,葉片粗糙度對(duì)長(zhǎng)時(shí)間的覆冰過程影響可以忽略;冰面粗糙度在覆冰增長(zhǎng)初期隨時(shí)間有顯著的函數(shù)關(guān)系;通過拍攝到的沿弦長(zhǎng)方向冰面粗糙度變化,可將粗糙度的發(fā)展過程分為水膜、水珠和細(xì)流三個(gè)階段。
⑤將二維 Messinger傳質(zhì)模型拓展到三維葉片,結(jié)合水膜的流動(dòng)開發(fā)了三維數(shù)值計(jì)算的算法,基于傳質(zhì)傳熱平衡方程建立了葉片覆冰凍結(jié)熱力學(xué)模
7、型,得到了對(duì)流換熱系數(shù)、凍結(jié)系數(shù)沿葉片的分布規(guī)律,并研究了環(huán)境參數(shù)對(duì)兩個(gè)參數(shù)的影響。結(jié)果表明,沿葉展方向?qū)α鲹Q熱系數(shù)逐漸增大、凍結(jié)系數(shù)逐漸減??;MVD的增大會(huì)導(dǎo)致對(duì)流換熱系數(shù)的明顯增大;凍結(jié)系數(shù)隨著溫度、MVD和 LWC的降低而升高,風(fēng)速變化僅對(duì)駐點(diǎn)附近的對(duì)流換熱系數(shù)和凍結(jié)系數(shù)有一定影響。
?、薏捎镁W(wǎng)格節(jié)點(diǎn)的線性插值、B樣條曲線光順冰層邊界以及動(dòng)彈網(wǎng)格法重構(gòu)網(wǎng)格等方法對(duì)冰形計(jì)算進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化,提出了完整的葉片覆冰預(yù)測(cè)模型及三維數(shù)
8、值計(jì)算流程,并通過時(shí)間多步法模擬了葉片覆冰的動(dòng)態(tài)變化過程,提出了確定時(shí)間步長(zhǎng)的判定依據(jù)。覆冰預(yù)測(cè)模型與 FENSAP-ICE的數(shù)值模擬以及覆冰試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,其計(jì)算結(jié)果比較可靠?;诟脖A(yù)測(cè)模型研究了網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)、迭代冰層數(shù)對(duì)數(shù)值計(jì)算的影響,并研究了環(huán)境參數(shù)對(duì)冰形的影響。結(jié)果表明,增大網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)可以有效提高計(jì)算精度,可以通過覆冰程度和覆冰增長(zhǎng)速率來確定計(jì)算的時(shí)間步長(zhǎng);低溫造成葉片雨淞覆冰前緣加厚、覆冰區(qū)域減??;水滴顆粒越小越趨于霧凇覆
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