En vista de los problemas de baja eficiencia, pobre rendimiento de anticavitación y joroba de curva de la bomba centrífuga actual en el proceso de desulfuración y eliminación de polvo, se diseñó la bomba centrífuga de eliminación de polvo de desulfuración. Se utilizó el método del coeficiente de velocidad para el diseño hidráulico de la bomba centrífuga, y el modelado tridimensional y la simulación numérica del campo de flujo de la bomba centrífuga se llevaron a cabo mediante la tecnología de dinámica de fluidos computacional (CFD). Se estableció el modelo matemático óptimo con la mayor eficiencia y la menor cabeza de succión positiva neta de la bomba NPSHr como función objetivo, bajo la condición de que no hubiera joroba en la curva. Se utilizó el algoritmo de optimización de enjambre de partículas inmune para optimizar la función multiobjetivo, y se obtuvo la combinación óptima de los parámetros principales. Los resultados de la simulación mostraron que, en comparación con la bomba centrífuga tradicional, el rendimiento de la bomba centrífuga optimizada había mejorado mucho, lo que eliminaba el fenómeno de la joroba de la curva. Basándose en el modelo de bomba química IH para construir una plataforma de pruebas de prototipos, se obtuvieron los resultados experimentales de las características externas de la bomba prototipo y de la bomba de optimización en diferentes condiciones de trabajo. Con el caudal nominal, el rendimiento de la bomba de optimización se incrementó en un 13,30%, la altura se incrementó en un 11,52% y el NPSHr se redujo en un 10,14%. Los resultados experimentales mostraron que los índices optimizados cumplían los requisitos de diseño y mejoraban el rendimiento de la bomba centrífuga. Al mismo tiempo, se verificó la precisión del método de control de enjambre de partículas inmune, lo que proporcionó cierta referencia para el diseño de la bomba centrífuga de eliminación de polvo de desulfuración.
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