烘箱循環風機-風機-冠熙多年專注風機設備
與均勻間隙相比,風機在平均葉頂間隙不變的前提下,1~3級間隙方案下的風機總壓力和效率均高于均勻間隙方案下的風機總壓力和效率;前導間隙越大,尾隨間隙越小,性能越明顯。改進是,但隨著風機間隙的逐漸收縮,風機的性能改善逐漸減小;在設計流量下,方案2和方案3下的總壓力分別增加20。對于pa和22pa,風機效率分別提高0.69%和0.70%,特別是在小流量情況下。方案2和方案3的效率分別提高1.16%和1.20%。同時,方案1-3對應的區(gt;81%)變寬,根據總壓的趨勢,喘振裕度*,穩定工作范圍提高。但4-6級進風機的總壓和效率均低于均勻間隙,隨著間隙的*,風機的性能下降更大。方案6的總壓力和效率分別降低了15pa和0.14%。模擬結果與參考文獻中給出的結果一致。以上分析表明,在相同流量范圍的前提下,錐形間隙的區變寬,相應的流量范圍*,風機的穩定工作區*,風機,設計流量和左效率明顯提高,措施簡單,易于實施。考慮到風機選型中參數裕度過大,導致軸流風機在設計流量的左側運行,可以將變細的間隙形狀作為提高風機性能的手段。為了分析不同葉尖間隙形狀下風機性能變化的內在機理,進行了內部流動特性和葉輪能力分析。
gambit軟件用于風機模型建立和網格生*慮到風機葉片翼型結構的復雜性和頂部區域的三維流動,首先選擇三角形網格劃分葉片頂部,并利用尺寸函數對網格進行細化,以保證風機網格質量。其它區域的網格劃分為動葉區域網格作為參考,采用結構化/非結構化混合網格。為了保證精度和網格*性,對原風機在216萬、245萬、286萬和337萬網格條件下的性能進行了模擬。結果表明,隨著網格數量的增加,總壓和效率逐漸接近樣本值,337萬和286萬網格的總壓和效率偏差分別為0.085%和0.024%。綜合模擬精度和網格數確定了所用的總網格數。這個數字是286萬。其中動葉面積198萬片,集熱器、導葉面積和擴壓管網格數分別為30萬片、26萬片和32萬片。在模擬葉尖間隙形狀的變化之前,將原始風扇的模擬結果與參考文獻中的風機性能進行了比較。結果表明,在33.31-46.63m3_s-1流量范圍內,總壓和效率的平均相對誤差分別為3.0%和1.5%,表明結果能夠反映風機的實際性能。
在風機葉片前緣形成了c形軸向速度分布,在翼型阻力的作用下,流入流的軸向速度減小,干燥爐風機,形成了一個低速區。吸入面沿轉子旋轉的相反方向形成橫向壓力梯度。根據機翼理論,烘干房排濕風機,通過吸力面的速度高于通過壓力面的速度,吸力面后緣形成高速區。進一步討論了動葉區中間流動面內的總壓力分布。分析了在設計流量下動葉區中流面內的總壓分布。由于風機葉片壓力面所做的工作,壓力面上的總壓力明顯高于吸力面上的總壓力,總壓力沿動葉片旋轉方向由壓力面逐漸下降到吸力面。總壓逐漸升高,但吸入面略有變化。這是因為當氣流通過葉柵時,從吸力面到相鄰葉片壓力面的離心力沿葉片高度逐漸*。為了抵消離心力的影響,將葉片設計為扭曲葉片后,沿葉片高度方向產生橫向壓力梯度,使兩個力達到平衡,烘箱循環風機,吸力面附近有一個負壓區。由于風機葉片的吸入面和壓力面之間的壓差較大,位于壓力側的流體通過葉尖間隙流向吸入面,導致葉尖間隙中的泄漏流。泄漏流與主流相互作用,產生較大的泄漏損失。
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