






在離心通風機樣機的基礎(chǔ)上,只增加了風機葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑。因此,改進后的風扇與樣機的幾何相似性不滿足風扇相似性原理的條件。因此,通過改進后的數(shù)值計算分析了改進效果。第二種改進方案的基本思想是在風機外殼不變的情況下,增加風機葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑。風機葉輪的具體改進方法在保持葉片出口安裝角度不變的前提下,風機葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑分別由480 mm增加到490 mm和500 mm。通過對改進后的離心通風機的數(shù)值計算,在第二種改進方案中通過增加葉輪的旋轉(zhuǎn)直徑來提高風機的總壓。當葉輪旋轉(zhuǎn)直徑增加到490m時,柜式離心通風機,改進后的風機總壓力增加到4765pa,相應(yīng)的風機運行力矩增加到4.65n.m,風機效率基本不變。當葉輪旋轉(zhuǎn)直徑增加到500m時,風機總壓力增加到4835pa,但風機扭矩相應(yīng)增大,濰坊離心通風機,風機效率降低。離心通風機樣機蝸舌流線圖表明,當氣體流經(jīng)樣機蝸舌位置時,大量氣體通過蝸舌與葉輪之間的間隙T流回蝸殼,流量損失較大。
離心風機及內(nèi)部三維流場的計算辦法
依據(jù)作業(yè)原理的不同風機能夠分為容積式、葉片式和噴射式三種。其間葉片式風機首要有離心式、混流式、軸流式和橫流式四種,其間使用醉廣泛的即為離心式風機。離心通風機葉輪中的氣體流面簡直與葉輪的滾動軸面筆直。其葉輪滾動所發(fā)生的離心力為離心風機壓強升的首要來歷,而且在葉輪內(nèi)部由離心力發(fā)生的壓強升要遠遠大于氣體相對速度改動而發(fā)生的壓強升,而且選用增大風機的葉輪寬度增大風機流量的辦法,往往導(dǎo)致風機的功率下降,因而離心風機一般適用于高壓、小流量的場合。下面臨其功能參數(shù)、結(jié)構(gòu)特色和內(nèi)部丟失等進行具體介紹。
離心風機的壓力
離心通風機的靜壓和全壓靜壓sp為氣體對平行于氣流的物體外表效果的壓力,離心通風機價格,它一般是經(jīng)過筆直于物體外表的孔來進行丈量。
通風機的功能曲線通風機的全壓t FP、功率P、功率η等功能參數(shù)隨通風機的流量Q改變的聯(lián)系曲線,稱為通風機的功能曲線。依據(jù)通風機的功能曲線,排塵離心通風機,不只能夠查驗計算參數(shù)與實測參數(shù)之間的共同程度,還能夠斷定通風機的適應(yīng)性。例如當通風機的功率特性曲線較平整時,此刻風機的搞效區(qū)較大,在變工況時通風機仍能夠在搞效的工況點小作業(yè),此刻能夠認為該風機的適應(yīng)性較好。
離心通風機蝸殼優(yōu)化設(shè)計方法的研究進展橫截面面積的圓周變化、橫截面形狀、橫截面的徑向位置、蝸殼入口位置、蝸舌的結(jié)構(gòu)是蝸殼的五個主要幾何參數(shù)。其中蝸舌的位置、角度和形狀,在避免內(nèi)部沖擊、減少分離損失和降低噪聲等方面起著重要的作用。蝸殼的各幾何參數(shù)對風機內(nèi)部流動的影響并不是***的,它們之間既相互關(guān)聯(lián),又相互影響,因此,在確定這些幾何參數(shù)時要進行考慮。采用數(shù)值計算與響應(yīng)面法相結(jié)合的手段對蝸殼的三個主要幾何參數(shù)(蝸殼出口的擴張角、葉輪的露出長度、蝸舌間隙)進行了優(yōu)化,結(jié)果表明通過優(yōu)化蝸舌間隙和葉輪的露出長度,不僅可以提高風機的效率,還可以降低風機的A聲級噪聲。按一維設(shè)計理論(等環(huán)量法)蝸殼型線應(yīng)為一條對數(shù)螺旋線。通過對方程的簡化處理,離心通風機按照等邊基元法和不等邊基元法可以快速完成蝸殼型線的繪制。離心通風機采用改進的等邊基元法繪制離心風機的蝸殼型線,通過數(shù)值計算與實驗研究,結(jié)果表明采用改進的等邊基元法繪制蝸殼型線,不僅可以提高離心風機的效率,還可以降低風機的噪聲。在蝸殼型線一維設(shè)計理論的基礎(chǔ)上,通過考慮氣體粘性因素的影響,對風機原外殼進行了改進。研究結(jié)果表明,通過考慮氣體粘性,對蝸殼型線進行改進,可以減小蝸殼內(nèi)的流動損失,提高風機的效率。
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