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Una bomba centrífuga de doble voluta es un tipo de bomba muy importante; el campo de flujo interno de una bomba centrífuga cambiará drásticamente durante el proceso de transición de falla de energía, lo que afectará la seguridad y estabilidad del funcionamiento de la bomba. En este documento, se utiliza el método de simulación numérica CFD, y se desarrolla el procedimiento UDF para realizar la actualización continua de la velocidad del impulsor en cada paso de tiempo. Los parámetros de trabajo, como el par y el caudal en el momento instantáneo, se obtienen a través de la iteración secuencial de cada pequeño paso, y se lleva a cabo una simulación numérica del transitorio de apagado en una bomba centrífuga de doble voluta; además, se analizan en detalle los cambios en los parámetros característicos externos y el campo de flujo interno de la bomba centrífuga. Los resultados muestran que la bomba centrífuga de doble voluta experimentó cuatro modos diferentes después de la falla de energía, a saber, modo bomba, modo de frenado, modo turbina y modo de fuga, y los valores absolutos de la velocidad de fuga y el caudal de fuga son 1.465 y 1.21 veces los valores iniciales, respectivamente. A través del análisis del campo de flujo en diferentes regiones, se obtienen los procesos de cambio de generación, desarrollo y desaparición del vórtice en cada posición de la bomba centrífuga, y se obtienen los procesos de cambio y desarrollo del gradiente de velocidad interna de la bomba centrífuga. Además, se descubre que el área de alta velocidad ubicada en el corredor de la segunda voluta es mayor que la del corredor de la primera voluta porque el corredor de la segunda voluta es más corto y estrecho que el de la primera voluta.
Lu et al. (Sat,) estudiaron esta cuestión.