1. Metodología de diseño y dinámica computacional de fluido del impulsor y voluta de un compresor centrífugo
- Author
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Gabriel Fernando García-Sánchez and Juan Felipe Rincón-Franco
- Subjects
Physics ,lcsh:T ,compresor centrífugo ,Pharmaceutical Science ,impulsor ,02 engineering and technology ,Volute ,021001 nanoscience & nanotechnology ,lcsh:Technology ,01 natural sciences ,010305 fluids & plasmas ,Complementary and alternative medicine ,lcsh:TA1-2040 ,0103 physical sciences ,Pharmacology (medical) ,Performance curves ,voluta ,CFD ,lcsh:Engineering (General). Civil engineering (General) ,0210 nano-technology ,Geomorphology ,3d design - Abstract
espanolEn este articulo se presenta el diseno 3D del impulsor y voluta externa de un compresor centrifugo de una etapa mediante la combinacion de 2 metodologias de diseno compatibles entre si, calculando los parametros termodinamicos y componentes geometricos respectivos. Ademas, se describe el proceso de obtencion de las curvas de desempeno de un compresor mediante un analisis CFD de los componentes mencionados. Dichas curvas fueron comparadas con datos experimentales, con porcentajes de error entre los datos calculados y simulados de 3.26% para la eficiencia, 3.31% para la temperatura de salida, 13% para la presion total de salida y 7.14% para la presion estatica de salida. La metodologia de simulacion fue validada al replicar los resultados de la investigacion presentada por Mojaddam M., obteniendo porcentajes de error de 11.69% para la relacion de presiones y 3.89% para las eficiencias isentropicas. EnglishThis project deals with the 3D design of an impeller and an external volute for a centrifugal compressor through the combination of 2 compatible methodologies. To archive a successful design thermodynamic and geometric parameter were computed. Besides, a CFD analysis was carried out to determine the performance curves, which show that the calculations precisely represent the reality because the relative error between the calculation and the simulations output parameter was 3.26% for the efficiency, 3.31% for the outlet temperature, 13% for the total pressure outlet and 7.14% for the outlet static pressure. A validation of the simulation methodology was carried out by replicating the results of the investigation presented by Mojaddam obtaining an error percentage of 11.69% for the total pressure ratio and a 3.89% of error for the isentropic efficiency.
- Published
- 2020
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