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風(fēng)機選型與安裝

車間負壓風(fēng)機_風(fēng)機盤管選型與布局實例分析建筑電氣一般工廠、倉

  簡介:本文通過闡述隆盛大廈項目空調(diào)施工中的風(fēng)機盤管選型、布局,著重指出選型應(yīng)充分考慮業(yè)主的建筑格局,合理地確定負荷、風(fēng)量和氣流組織,才能真正體現(xiàn)設(shè)計與施工的統(tǒng)一。   隨著高檔寫字間、辦公環(huán)境的不斷改善,空調(diào)系統(tǒng)也越來越廣泛地深人到日常生活中。如何使所選用的空調(diào)系統(tǒng)起到最佳效果,除了設(shè)計的合理性,也越來越引起現(xiàn)場工程師的思考。   風(fēng)機盤管作為中央空調(diào)系統(tǒng)的末端裝置,在眾多的公共場所廣為采用,其主要優(yōu)點如下:   一、自成單元,調(diào)節(jié)靈活。風(fēng)機盤管為三檔變速,且水路系統(tǒng)可根據(jù)用戶室溫設(shè)定情況,采取冷熱水自動控制溫度調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),從而使各房間可獨立調(diào)節(jié)室溫,以滿足不同空調(diào)使用客戶的需求,房間無人使用時可手動關(guān)機或自動定時關(guān)機,并且可以使開發(fā)商避免一次投入過大,便于其滾動開發(fā),可根據(jù)入住客戶的情況開通不同的房間。從而降低了整體系統(tǒng)的運行費用。   二、整個系統(tǒng)分區(qū)控制較為容易,可以按房間的朝向、樓層、用途、使用時間等分成若干區(qū)域,按不同的客戶使用需求進行分區(qū)控制,從而避免了大風(fēng)道系統(tǒng)必須集中控制的不合理的一面。   三、風(fēng)機盤管機體小,布置靈活、安裝方便、占用建筑空間較少,便于配合內(nèi)裝施工。但怎樣根據(jù)業(yè)主的不同需求,結(jié)合設(shè)計圖紙選擇較好的風(fēng)機盤管應(yīng)用到隆盛大廈工程中去,筆者充分考慮了以下幾點:   (一)冷量的校核   一般是按計算的冷負荷來選擇產(chǎn)品,但應(yīng)注意不同的新風(fēng)供給方式會導(dǎo)致風(fēng)機盤管的負載冷量也不同。當新風(fēng)直接通過外墻送至房間時,未經(jīng)熱濕處理,風(fēng)機盤管的冷量=室內(nèi)冷負荷+新風(fēng)冷負荷;當設(shè)立獨立的負壓通風(fēng)系統(tǒng)時,則風(fēng)機盤管的冷量=室內(nèi)冷負荷。目前市場的產(chǎn)品,一般都是名義制冷量而實際運行中的冷量應(yīng)是冷量×單位時間內(nèi)的平均運行時間,即改變運行時間或風(fēng)量,都會影響機組的輸入冷量。所以并非名義冷量越高越好,如果僅按高冷量選用機組,會出現(xiàn)供冷能力過大,導(dǎo)致開動率過低,換氣次數(shù)減少,室溫梯度加大,還會加大系統(tǒng)容量和 設(shè)備 投資,空調(diào)能耗加大,空調(diào)效果降低。所以冷量僅作為選 設(shè)備 的必要條件之一,還應(yīng)兼顧其它因素。  。ǘ╋L(fēng)量校核   主要按房間品質(zhì)要求校核換氣次數(shù)。送風(fēng)溫差越小,換氣次數(shù)越多,則空氣品質(zhì)越好,就越舒適,為什么有的空調(diào)房間感受有異味、悶氣,就是風(fēng)量校核沒有處理好。由于風(fēng)機盤管的名義風(fēng)量是在不通水,空氣進出口壓差為零的工況下測定的,故存在一些不切實際的因素,所以實際確定風(fēng)量是應(yīng)將這部分理想狀態(tài)下的風(fēng)量值扣除,筆者通過隆盛大廈工程的實際測算,這部分增補風(fēng)量應(yīng)占名義風(fēng)量的20?30%.   (三)送、回風(fēng)方式   送、回風(fēng)方式即形成所謂的氣流組織,其合理與否直接影響到空調(diào)房間的溫度場、速度場的均勻性和穩(wěn)定性,也即空調(diào)效果的好壞。合理的氣流組織要求一定的送風(fēng)速度,避免氣流短路,以保證一定的射流長度。風(fēng)速取決于機外靜壓,送風(fēng)量、送風(fēng)口等因素。機外靜壓過低,會導(dǎo)致風(fēng)量下降,射程降低,房間冷熱不均,設(shè)計氣流組織與實際運行狀態(tài)在曲線圖上存在較大差異,故應(yīng)根據(jù)實際的建筑格局、房間的結(jié)構(gòu)形式,進深、高度等情況,選擇中檔風(fēng)量、風(fēng)速指標來相應(yīng)選擇風(fēng)機盤管型號。目前市場上的風(fēng)機盤管,各個廠家的機外靜壓值沒有統(tǒng)一標定,差異較大,再加上隆盛大廈采用的是臥式暗裝機組,外接短風(fēng)管、過濾器,進、回風(fēng)格柵阻力值較大,因此在實際定貨時確定機外靜壓值選定為30Pa,有的房間甚至選擇50Pa機外靜壓值的機組,大于常規(guī)的20Pa左右阻力值,故在實際運行中保證了良好的均勻場,達到了預(yù)期的空凋效果。  。ㄋ模┢渌蛩   a.噪音指標控制在40dB以下,對噪音偏大的風(fēng)機盤管,加裝消聲處理裝置,阻力值不大于10Pa.   b.安裝、施工中質(zhì)量注意保溫質(zhì)量,冷凝水的排放,坡向,管件接頭,系統(tǒng)清潔。   c.水系統(tǒng)的設(shè)置方式水平系統(tǒng)還是垂直系統(tǒng),隆盛大廈選用了垂直系統(tǒng),較好的保證了冷凝水的排放,保證了房間的層高要求,根據(jù)以上幾點原則,隆盛大廈選擇了廣州約克的產(chǎn)品,其使用及實測結(jié)果見表:   隆盛大廈風(fēng)機盤管實測表   型號    風(fēng)量(m3/h)  風(fēng)口截面(mm×mm)  銘牌值 實測平均值   YGFC-03-CC 470?   940×127       470?   498   YGFC-04-CC 580   940×127       580?  597   ?YGFC-10-CC 1470  1200×127      1470  1560   ?YGFC-12-CC 1650  1500×127      1650  1728   結(jié)束語 :   總之,在設(shè)計人員的配合下,隆盛大廈的風(fēng)機盤管系統(tǒng)避免了一些選用中的常見弊端,車間通風(fēng)降溫,取得了較為滿意的綜合效果。
T35-11 系列軸流風(fēng),用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,廣泛用于一般工廠、倉庫、發(fā)用建筑等的通風(fēng)換氣。
BT-11系列防爆軸流風(fēng)機,用于輸送易燃易爆氣體,其風(fēng)機中輪用鋁合金加工而成,以防在運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生火花,電機受權(quán)用隔爆型電機。
FT35-11 系列防腐軸流風(fēng)機是采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成的T35-11型通風(fēng)機,電機采用特種防腐電機,輸送有腐蝕性氣體,應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、造紙等有腐蝕性氣體產(chǎn)生的場所。


1、鋁合金水槽框架的選擇: 說明:因水簾片含水量很重,框架太簿會變形,使用年限也會短。 2、水簾片的材質(zhì)由其重要: 說明:有進口紙、有國產(chǎn)紙、有80G/M2 90、100、125克、15公分厚也有10公分厚、你說使用年限會一樣嗎? 3、端蓋的選擇: 說明:有鋁合金、有鍍鋅鐵、有塑膠的、其使用效果及年限一定會有差別的。 4、水管的設(shè)計、選購: 說明:噴水管的距離、孔徑、噴水流量、都有一定的關(guān)聯(lián),所有配管、好、壞也有差別。 5、水箱的選擇: 說明:PVC桶、不銹桶、水簾專用水箱、都可用。重點是美觀性、方便性、實用性、使用年限等、、、、、 6、抽水泵: 說明:潛水泵、方便、便宜,使用年限?干泵雖然貴一點,但長久。   總之水簾墻,還是那句話(千變?nèi)f化)沒裝好,后患無窮

通風(fēng)機檢修的基本項目
通風(fēng)機檢修工作項目取決于它們的形式和損壞程度、工作條件及其它一些因素。但對下面一些基本項目,則是各種不同形式通風(fēng)機都應(yīng)注意進行:
1)清理與檢修機殼,廠房降溫水簾,如有漏氣之處,必須堵漏。
2)機殼有內(nèi)襯板,必須更換已磨損的襯板,或焊補與更換部分襯板n
3)檢查主軸是否彎曲和軸頸是否磨損或劃傷,彎曲少的要校直,彎曲大的必須更換。
4)修理轉(zhuǎn)子,補焊葉片,必要時更換損壞的葉輪或葉片;引、排粉塵及煙氣的耐磨通風(fēng)機,需用耐磨焊條焊補葉片。
5)檢查與清理軸承,或重新澆鑄滑動軸承的巴氏合金或更換滾動軸承。
6)清理并檢查軸承的水冷卻系統(tǒng),如水管有堵塞或破裂現(xiàn)象,要清理或檢修好。
7)檢查聯(lián)軸器的裝配情況或更換,修理聯(lián)軸器的彈性連接裝置及其銷孔。
8)按聯(lián)軸器對正通風(fēng)機與電動機的中心。
9)檢修軸的防護裝置。
10)清理檢修風(fēng)機的調(diào)節(jié)門及其調(diào)節(jié)機構(gòu)。
11)檢查帶輪的裝配情況或更換。
12)檢查電動機、起動開關(guān)等電器設(shè)備有無損壞并檢修好。
13)檢查地基有無損壞并補修好。
14)重新涂刷風(fēng)機外殼的防護油漆。
15)通風(fēng)機檢修后,需做運轉(zhuǎn)試驗。

在環(huán)境日益惡化的今天,不光全球大氣環(huán)境污染嚴重,室內(nèi)空氣質(zhì)量的惡劣更是直接影響到人們的健康。居室、辦公室、飯店、影劇院、酒吧、KTV等室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量遠劣于室外大氣環(huán)境,裝修材料、日用品、廚房油煙、空調(diào)等都會釋放出大量的空氣污染物質(zhì)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:室內(nèi)空氣污染程度比室外空氣污染嚴重2~5倍,甚至可達100多倍;在室內(nèi)可檢測出約300多種污染物,68%的人體疾病都與室內(nèi)空氣污染有關(guān)。中國疾控制中心傳染病預(yù)防控制所副所長盧金星在接受媒體采訪時曾表示,我國城市居民每天大約有70%至90%的時間是在各種公共場所中度過,按每人每天約12立方米的空氣吸入量來看,公共場所空氣質(zhì)量好壞對人體健康影響是相當大的。

  隨著生活品質(zhì)的日益提高,人們對于居住、工作、娛樂場所的空氣污染問題的意識將出現(xiàn)暴漲?諝飧纳飘a(chǎn)品的市場在近年來開始起步并形成的一定的氣候,在不久的將來,人們改善室內(nèi)空氣的消費觀念將越發(fā)強烈。正如中國家電協(xié)會副秘書長陳鋼所預(yù)示那樣:近年來,環(huán)境電器在中國的市場規(guī)模實現(xiàn)驚人的發(fā)展,但相比歐美國家,還不及其百分之一,因此潛力巨大。另外中國家電研究院院長助理張亞晨給出的一組數(shù)據(jù)也很好的表明的空氣凈化行業(yè)明朗的前景:全球加濕器每年銷量約3000萬臺,美國占近一半,日本400萬臺,而人口眾多的中國占300萬臺,僅約占10%,人均占有率最低。另外,空氣凈化器在美國家庭的普及率為27%,每年銷量為2000萬臺,而加拿大、英國、意大利、日本、韓國等國家在公共場所、家庭居室等的室內(nèi)空氣改善設(shè)備配置擁有率都已超過20%。但是,中國的室內(nèi)空氣污染改善的相關(guān)產(chǎn)品的普及率還不到0.1%,在中國,空氣凈化器在公共場所和城市家庭的應(yīng)用才剛剛起步,銷量僅約30萬臺,這就意味著空氣凈化器在中國還有很大的發(fā)展空間。
  在另一方面,空氣凈化產(chǎn)品的市場消費能力也在逐年遞增。在家裝環(huán)保方面,越來越多的家庭選擇除甲醛、去異味的產(chǎn)品;北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等工程也都選擇了空氣凈化產(chǎn)品用于改善公共環(huán)境空氣質(zhì)量;在全國兩會中,政協(xié)委員、致公黨北京市委專職副主委謝朝華表示,應(yīng)該采用政府采購的方式在醫(yī)院、學(xué)院、機場等公共場所配備空氣凈化設(shè)備,并對消費者采取補貼或者消費券的形式,降低售價等一些措施讓低消費人群能夠買的起,從而促進空氣凈化器的銷售。
  在低碳節(jié)能趨勢及市場呼吁下,空氣凈化產(chǎn)業(yè)專題展會——2010廣州國際室內(nèi)空氣優(yōu)化產(chǎn)品與設(shè)備展將于2010年8月26—28日在廣交會?琶洲展館C區(qū)舉辦。在當前人們環(huán)保意識強烈及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好大環(huán)境下,空氣凈化市場的日漸興旺和利潤空間吸引了越來越多的企業(yè)投資掘金。作為國內(nèi)唯一的以空氣優(yōu)化為主題的展會,本屆展會專業(yè)性極強,規(guī)劃為過濾凈化、溫濕度調(diào)節(jié)、通風(fēng)排氣、活性炭、光觸媒等空氣優(yōu)化產(chǎn)品及設(shè)備、材料的展示,通過各方的合作交流,展示一個健康產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展生機;在全國樹立一個空氣優(yōu)化產(chǎn)業(yè)展標桿,本著全面展示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,促進行業(yè)間交流合作的原則,將全力促進空氣優(yōu)化企業(yè)樹立品牌形象、促進行業(yè)發(fā)展壯大。






魯氏鼓風(fēng)機常見的故障
    

  一:風(fēng)機無法運轉(zhuǎn):

(1) 電器線路毛病
(2) 馬達故障
(3) 氣室內(nèi)部有異物掉入
(4) 轉(zhuǎn)子因生銹卡死
(5) 齒輪咬合部位有異物
(6) 鼓風(fēng)機出入口管路阻塞

  二:出口溫度過高:

(1) 齒輪箱油位過高

(2) 濾網(wǎng)的阻力過大
(3) 出入口壓力差過大
(4) 轉(zhuǎn)子間隙偏離

  三:軸承溫度過高:

(1) 油位過高,滑脂過多

(2) 潤滑油的黏度過大或過稀
(3) 使用壓力過高
(4) 入口氣體變化
(5) 軸承磨損
(6) 軸承部分的軸磨損
(7) 皮帶張力過大
(8) 轉(zhuǎn)子溫度上升影響

  四:齒輪油溫度偏高:

(1) 潤滑油過多或過少
(2) 潤滑油黏度過大或過稀
(3) 鼓風(fēng)機使用壓力過高
(4) 齒輪磨損
(5) 齒隙過大

  五:電流超載:

(1) 出入口管路阻抗增大,致使出入口壓差變大

(2) 鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速提高
(3) 馬達異常
(4) 轉(zhuǎn)子生銹
(5) 異物掉入氣室內(nèi)部
(6) 轉(zhuǎn)子發(fā)生碰撞
(7) 轉(zhuǎn)子與氣室或側(cè)板碰撞

  六:異常聲音:

(1) 轉(zhuǎn)子互相碰撞
(2) 轉(zhuǎn)子與氣室或側(cè)板碰撞
(3) 齒輪磨損或有異物
(4) 異物掉入氣室內(nèi)部
(5) ,廠房通風(fēng);皮帶張力過松或碰到皮帶護蓋
(6) 軸承損壞


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收錄時間:2011年01月07日 18:23:27 來源:ccen 作者:

 若想提高小型前彎式離心風(fēng)機效率,及其內(nèi)流的剖析對這種類型的風(fēng)機提高其效率的措施之一,就是使進入流道的氣流以無沖角形式進入,為了保證流體與葉片不產(chǎn)生沖擊,可將葉片形狀做成雙圓弧形,即將前向彎曲葉片在進口端再彎一小段小圓弧,并同時與大圓弧相切,與徑向速度及進口內(nèi)徑相切,使它在某一設(shè)計流量下的徑向速度方向保持在葉片進口端的徑向方向,使進口端切向速度為零,這樣便可提高流動效率,也就提高了風(fēng)機效率。
(一)風(fēng)機維護工作制度
   1.風(fēng)機必須專人使用,專人維修。
   2.風(fēng)機不許帶病運行。
   3.定期清除風(fēng)機內(nèi)部的灰塵,特別是葉輪上的灰塵、污垢等雜質(zhì),以防止銹蝕和失衡。
   4.風(fēng)機維修必須強調(diào)首先斷電停車。
   5.對溫度計及油標的靈敏性定期檢查。
   6.除每次拆修后應(yīng)更換潤滑油外,正常情況下3-6月更換一次潤滑油。
 (二)風(fēng)機的主要故障及原因
   1.軸承箱劇烈震動
  、亠L(fēng)機軸與電機軸不同心,聯(lián)軸器裝歪
  、 機殼或進風(fēng)口與葉輪摩擦
  、 基礎(chǔ)的鋼度不牢固
  、苋~輪鉚釘松動或葉輪變形
   ⑤葉輪軸盤與軸松動,或聯(lián)軸器螺栓松動
   ⑥機殼與支架、軸承箱與支架、軸承箱蓋于座等聯(lián)接螺栓松動
  、唢L(fēng)機進出氣管道安裝不良
   ⑧轉(zhuǎn)子不平衡,引風(fēng)機葉片磨損
   2.軸承溫升過高
  、佥S承箱劇烈震動
  、跐櫥椭|(zhì)量不亮、變質(zhì)、含有過多灰塵、粘沙、污垢等雜質(zhì)
   ③軸承箱蓋、座連接螺栓緊力過大或過小
   ④軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心
   ⑤滾動軸承損壞
   3.電極電流過大或溫升過高
  、匍_車時進氣管道閘門或節(jié)流閥未關(guān)嚴
  、诹髁砍^規(guī)定值
   ③風(fēng)機輸送氣體的密度過大或有粘性物質(zhì)
  、茈姍C輸入電壓過低或電源單相斷電
   ⑤聯(lián)軸器連接不正,皮圈過緊或間隙不勻
  、奘茌S承箱劇烈震動的影響

     中國風(fēng)機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)  我們老是會發(fā)現(xiàn)有些場所的風(fēng)機不但使用效果非常好,而且還能達到很好的節(jié)能降耗效果,這對于我們這些初次使用風(fēng)機的用戶來說,是多么難題的事,但是只要我們也能把握這些節(jié)能降耗的方法和技巧,我們的風(fēng)機也同樣能達到很好的效果,我們都知道,風(fēng)機的高耗能固然也能達到一定的效果,但是卻會加重用戶的經(jīng)濟本錢支出,這對于我們來說也長短常困擾的事,實在我們僅僅把握一些技巧仍是遠遠不夠的,還需要用戶在風(fēng)機的不斷使用中去試探這些技巧,融會貫通效果才最佳。  

      風(fēng)機的節(jié)能降耗是需要建立在風(fēng)機沒有故障的基礎(chǔ)之上的,風(fēng)機的震驚,噪音,摩擦都會加重風(fēng)機的能源消耗,葉輪旋轉(zhuǎn)時碰擦,此時會發(fā)生異常的聲音和激烈的振動。原因是貯運,安裝,使用過程中風(fēng)機外殼或葉輪部件發(fā)生變形。貯運,安裝,使用過程中傳動件或機殼變形葉輪平衡破壞。原因如下:葉輪受壓變形;葉輪與軸套的連接件松動;吊裝不妥導(dǎo)致主軸變形;電機固定螺旋松動;風(fēng)機底腳螺栓未固緊。這些都是產(chǎn)生風(fēng)機震驚的一些因素,但是這也不是全部的原因,仍是良多其他類型的故障也會產(chǎn)生風(fēng)機的震驚。我們在達到風(fēng)機節(jié)能降耗目的之前需要把這些題目給解決了,才能進行下一步的工作。   

     因為風(fēng)機的使用存在能源過度消耗的題目,所以電念頭的壓力比較大,產(chǎn)生的熱量都比較多,電機軸承損壞,配合間隙小,不符合要求;電機斷相運行或接線錯誤;電源電壓過低。這些原因都會引起風(fēng)機溫渡過高的題目,解決這些題目,風(fēng)機的使用效率天然就能得到進步了,而且也能達到一定的節(jié)能降耗效果。

   


 高效率和高壓比的離心壓縮機設(shè)計,除葉輪氣動設(shè)計外,擴壓器內(nèi)的壓力恢復(fù)性能也非常重要。無葉擴壓器結(jié)構(gòu)簡單,性能曲線平坦,應(yīng)用十分廣泛。但無葉擴壓器中 , 氣流的流動方向角較小 , 速度周向分量大 , 所以流動路程較長 , 摩擦損失大。而在有葉擴壓器中 , 葉片的形狀和安裝情況迫使氣流流動的方向角逐漸增大 , 流程縮短 , 摩擦損失小[1]。施小將[2]就為一未達到設(shè)計參數(shù)的離心壓縮機配加有葉擴壓器,從而解決了其性能偏低的問題。但在變工況情況下,由于葉片擴壓器的進口沖角損失較大,會使效率下降明顯。當沖角增大到一定值后,就容易發(fā)生強烈的分離現(xiàn)象,導(dǎo)致壓縮機的喘振。

  Senoo[3]提出了低稠度葉片擴壓器LSD的概念,指出正是幾何喉口限制了葉片擴壓器的堵塞流量,故除去幾何喉口將提供比傳統(tǒng)葉片擴壓器更好的性能。它的結(jié)果表明:LSD在幾乎不損失穩(wěn)定工況范圍的情況下,能達到相當好的壓力恢復(fù)值。 Hayami等人[4]的研究也表明:在亞音速的離心壓縮機中 , 稠度為0.69的葉片擴壓器可以在不損失流量范圍的情況下,獲得比無葉擴壓器更好的性能。 Engeda[5]對8個不同稠度的葉片擴壓器進行了試驗研究 , 認為當葉片稠度增加時 , 流動范圍變窄,壓力恢復(fù)系數(shù)提高。 Prasad Mukkavilli等人[6]的 研究結(jié)果表明,即使LSD也存在最優(yōu)稠度和安裝角。 Sivan Reddy T CH等人[7]發(fā)現(xiàn)擴壓器的葉片弦長對靜壓恢復(fù)系數(shù)有影響,且葉片表面的靜壓分布顯示,大流量下葉片表面靜壓要小于小流量下的。趙曉路等人和費繼友等人[8-9]也對LSD的擴壓性能進行了分析。

1  葉片擴壓器模型

  以某小型離心壓縮機為計算模型,設(shè)計比轉(zhuǎn)數(shù)為2.83,設(shè)計流量系數(shù)為0.0143,雷諾數(shù)為2.24×106。圖1為離心壓縮機子午面示意圖,1-1為葉輪進口,2-2為葉輪出口,3-3為擴壓器進口,4-4為擴壓器出口。圖2為葉輪與擴壓器安裝示意圖,葉輪按逆時針旋轉(zhuǎn)。同一葉輪匹配了7個不同的葉片擴壓器和一個無葉擴壓器VNL。

  葉片的稠度:б=b/t=b/(2πr/n),其中b為葉片弦長;n為葉片數(shù);r為葉柵進口半徑。故葉片的稠度變化可以通過改變弦長b或葉片數(shù)n得到。計算中采用的7個不同的葉片擴壓器Vn190、Vn165、Vn114、Vn090、Vn064、Vb090、Vb064,其中V指葉片擴壓器;n/b表示改變的是葉片數(shù)n/弦長b;后3位數(shù)字則是葉片擴壓器稠度的100倍值。Vn190即指弦長b不變,葉片數(shù)n變化,稠度為1.9的葉片擴壓器。

圖1 離心壓縮機子午面示意圖        圖2 葉輪與擴壓器安裝示意圖

2  數(shù)值方法

  流場數(shù)值計算是應(yīng)用Fine/Turbo軟件求解三維定常Navier-Stokes方程組得到的。湍流模型選用Spalart-Allmaras模型?淀樀热薣10]用Fine/Turbo軟件求解的一個高壓比離心葉輪三維定常流場結(jié)果與試驗結(jié)果進行了詳細的對比確認,60萬以上網(wǎng)格數(shù)得到的計算結(jié)果與試驗結(jié)果相比是基本可信的。

  將葉輪與擴壓器放在一起做網(wǎng)格,這樣的網(wǎng)格進行計算不僅能方便準確的獲得擴壓器的進口條件,更能將下游擴壓器對上游葉輪的擾動也考慮進來,從而達到更接近真實現(xiàn)象的結(jié)果。網(wǎng)格整體采用C型網(wǎng)格,葉輪的前緣、尾緣和擴壓器的尾緣處作為鈍體處理,網(wǎng)格總數(shù)約為80萬。

3  擴壓器總體性能與內(nèi)部損失分析

3.1  總體性能

  圖3是不同擴壓器的離心壓縮機等熵效率曲線,圖4是靜壓比曲線,擴壓器Vn165、Vn114、Vn064稠度遞減。由圖3、圖4中看出,葉片擴壓器在小流量范圍內(nèi)靜壓比和等熵效率都較高, 但在大流量下各葉片擴壓器就都下降了。由圖3看出在稠度較高時,最大效率值和小流量下的效率和壓比較高,但其在大流量下效率和壓比都急劇下降。隨著稠度降低,最高效率值越低,但效率曲線越平坦,大流量下的壓比和等熵效率的下降也越慢,同時擴壓器的最佳效率點也越往大流量方向偏移,壓縮機的流量范圍也變寬了。但當稠度降低到1.14即Vn114以后,繼續(xù)降低稠度,壓縮機級的最大效率值降低了,而流動范圍的增大卻不明顯了。這現(xiàn)象應(yīng)證了Senoo[1]的結(jié)論, 擴壓器的喉部面積影響了壓縮機的流量范圍,喉口消除后流量范圍就很小了。

  與上述幾個減小葉片數(shù)降稠度得到的結(jié)果相比較,削減尾緣得到的稠度為0.64的葉片擴壓器Vb064的等熵效率和靜壓下降得更快。雖然它的喘振流量范圍略寬,但它在略大于設(shè)計工況流量下的效率很快就下降到低于無葉擴壓器。

圖3 不同擴壓器下離心壓縮機級的等熵效率 圖4 不同擴壓器下離心壓縮機級的靜壓比

   圖5為通過改變?nèi)~片數(shù)變稠度得到的擴壓器 Vn190~ Vn064 的離心壓縮機級在不同流量下的等熵效率曲線圖;圖6為不同流量下擴壓器Vn190~Vn064 的離心壓縮機級的靜壓比圖,Φ/Φ0為實際流量與設(shè)計流量之比。從圖5中可看出,離心壓縮機的最大效率值存在最佳值,葉片數(shù)為13,稠度為1.65的擴壓器Vn165的最高效率值最大。但稠度較大的Vn190、Vn165在大流量Φ/Φ0>1時的等熵效率和靜壓比下降明顯。而在稠度降低后,大流量下的等熵效率和靜壓比下降就緩慢多了,且其最大效率值和小流量φ/φ0<1時的等熵效率和靜壓比的下降并不顯著。

  故綜合考慮,稠度為1.14的擴壓器Vn114為合適的選擇,雖然它的最大效率值和小流量下的效率略低于Vn165,但在非設(shè)計工況下的等熵效率和靜壓比減小量較小,且從圖3中也可看出其流動范圍已十分寬廣。

   

圖5變擴壓器葉片數(shù)目的離心壓縮機等熵效率 圖6變擴壓器葉片數(shù)目的離心壓縮機級靜壓比

  在稠度相同時,弦長的不同,使得各葉片擴壓器之間的差異也很大。為了更清楚地進行比較,圖7給出了稠度σ=0.64 不同降稠方式下的離心壓縮機級的等熵效率曲線,圖8為σ=0.64時離心壓縮機級的靜壓比曲線?招狞c表示的是改變?nèi)~片數(shù)降稠度得到的結(jié)果;實心點表示的是削減尾緣降稠度得到的結(jié)果。從這兩個圖看出,與通過減少葉片數(shù)得到的結(jié)果相比,修剪尾緣降低稠度得到的靜壓比和效率在整個流量范圍內(nèi)都要低得多。

 

圖7 σ=0.64不同降稠方式下離心壓縮機級的等熵效率  圖8 σ=0.64時離心壓縮機級的靜壓比

3.2  內(nèi)部損失分析

  為說明擴壓器內(nèi)部不同截面處的流動損失分布,將擴壓器沿流動方向從進口到出口均勻地截0、0.25、0.5、0.75、1五個截面。定義總壓損失系數(shù)為Cpt=(pt3-pt)/(pt3-p3)。其中pt為當?shù)乜倝;pt3為擴壓器進口總壓;p3為擴壓器進口靜壓。故Cpt 值越大,就表明該處總壓損失越大。

  

圖9 φ/φ0<1擴壓器內(nèi)的總壓損失分布  圖10 φ/φ0<1擴壓器內(nèi)的總壓損失分布

  圖9為小流量φ/φ0<1時不同擴壓器內(nèi)總壓損失系數(shù)分布,圖10為大流量φ/φ0>1時不同擴壓器內(nèi)總壓損失系數(shù)分布。從兩圖中看出,盡管Vb064在前4個流道截面內(nèi)的流動損失并不十分明顯,但在擴壓器的出口截面上損失卻是最大的,流道75%截面處是擴壓器Vb064的葉片尾緣,從葉片尾緣到擴壓器出口之間的無葉區(qū)域流道內(nèi)的總壓損失的急劇增大。

4  結(jié)論

 。 1 )離心壓縮機的最大效率值在不同稠度范圍內(nèi)存在最大值。

  ( 2 )擴壓器的喉部面積影響了壓縮機的流量范圍:稠度越低,離心壓縮機流動范圍越寬廣;但在消除喉口后,繼續(xù)降低稠度,離心壓縮機的等熵效率和壓比會下降,但流動范圍的增大就很小。

 。 3 )在相同稠度下,減少葉片數(shù)得到的效果要優(yōu)于修剪尾緣所得到的,且擴壓器內(nèi)消減尾緣后存在的無葉空間內(nèi)的總壓損失很大。





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