王頂東,葉信學(xué)
(1.合肥通用機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)院有限公司,安徽 合肥 230000;2.浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司,浙江 臺(tái)州 318056)
無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)墻出口隔板的應(yīng)用研究
王頂東1,葉信學(xué)2
(1.合肥通用機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)院有限公司,安徽 合肥 230000;2.浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司,浙江 臺(tái)州 318056)
多個(gè)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)并聯(lián)組合成風(fēng)機(jī)墻應(yīng)用時(shí),在風(fēng)機(jī)的出口方向,分別采用隔板將各個(gè)風(fēng)機(jī)均布隔開(kāi)或無(wú)隔板運(yùn)行研究,對(duì)風(fēng)機(jī)的性能影響。
無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī);并聯(lián);隔板
無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)因其本身具有的優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于各種通風(fēng)和空調(diào)領(lǐng)域。許多商用中央空調(diào)設(shè)計(jì)已經(jīng)大量地采用了由多臺(tái)小型無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)組成的風(fēng)機(jī)墻來(lái)代替大型離心風(fēng)機(jī)。無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)墻通常由多個(gè)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,風(fēng)輪與風(fēng)輪之間無(wú)任何遮擋物,或如圖3將各個(gè)葉輪隔開(kāi)運(yùn)行。本文通過(guò)對(duì)4臺(tái)無(wú)蝸殼560風(fēng)機(jī)(含無(wú)葉擴(kuò)壓邊)并聯(lián)組合成風(fēng)機(jī)墻的樣式進(jìn)行運(yùn)行試驗(yàn),通過(guò)增加風(fēng)輪之間的隔板進(jìn)行對(duì)比有無(wú)隔板對(duì)風(fēng)機(jī)性能的影響,試驗(yàn)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2、3。再通過(guò)三維建模及網(wǎng)格劃分對(duì)風(fēng)機(jī)箱體的內(nèi)部進(jìn)行流場(chǎng)分析,分別模擬隔板長(zhǎng)度與位置的改變對(duì)風(fēng)機(jī)高效區(qū)的氣動(dòng)性能的影響。
1.1 試驗(yàn)裝置
按(GB/T1236-2000設(shè)計(jì)的多噴嘴風(fēng)室圖73b)進(jìn)行綜合性能采集。采用補(bǔ)償微壓計(jì)分別采集位于風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口截面的靜壓(箱體靜壓),取壓點(diǎn)位置布置,參考多噴嘴墻前后38±6mm,再通過(guò)改變風(fēng)室末端的調(diào)節(jié)風(fēng)閥與輔助風(fēng)機(jī)的頻率來(lái)測(cè)試變工況的性能(如圖1)。
圖1 測(cè)試安裝示意圖
1.2 試驗(yàn)樣機(jī)與步驟
(1)采用4臺(tái)無(wú)蝸殼560風(fēng)機(jī)(帶無(wú)葉擴(kuò)壓邊),組合成風(fēng)機(jī)墻形式,風(fēng)機(jī)出口箱體段長(zhǎng)1226mm,進(jìn)口箱體段長(zhǎng)770mm。箱體尺寸與樣式見(jiàn)圖2。
圖2 風(fēng)機(jī)墻示意圖
(2)將風(fēng)機(jī)出口之間采用長(zhǎng)420mm的隔板隔成獨(dú)立4塊,見(jiàn)圖3。
1.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)與分析
表1 4臺(tái)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行測(cè)試數(shù)據(jù)在文章中進(jìn)行標(biāo)注
圖3 風(fēng)機(jī)墻出口段(帶隔板420mm)
根據(jù)試驗(yàn)步驟,測(cè)得數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,根據(jù)表1數(shù)據(jù)的分析:無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)組合運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)隔板與有隔板存在時(shí)候,箱體的效率,特別是高效區(qū),帶隔板的要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于不帶隔板的。造成效率偏高的主要是由于高效區(qū)的箱體靜壓偏高,輸入功率偏低。無(wú)論帶與不帶隔板,最終在風(fēng)室形成的壓力基本一致,由此可知,帶隔板的氣流在通過(guò)管道突縮時(shí),壓力損失更大,由于帶隔板后輸入功率低,風(fēng)室采集的靜壓效率要高。
對(duì)于無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī),當(dāng)箱體的尺寸大于1.8D時(shí)(D葉輪直徑),箱體的存在對(duì)風(fēng)機(jī)的性能基本無(wú)影響。對(duì)于文中帶隔板與不帶隔板形成的流量-靜壓的性能差異,主要是由于隔板的存在改變了箱體內(nèi)部的阻力,影響了電機(jī)的特性,改變了電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而對(duì)風(fēng)機(jī)性能產(chǎn)生影響,當(dāng)將有無(wú)隔板的測(cè)試數(shù)據(jù)換算至等轉(zhuǎn)速1600r/min時(shí),流量壓力性能十分接近(小于3%),但效率依舊是帶隔板的好。曲線如圖4。
圖4 等轉(zhuǎn)速(1600r/min)下性能比較
針對(duì)帶隔板的整體性能要優(yōu)于不帶隔板的現(xiàn)象,通過(guò)三維建模及網(wǎng)格劃分對(duì)風(fēng)機(jī)箱體的內(nèi)部進(jìn)行流場(chǎng)分析。
從實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)分析,性能最大的差異在高效區(qū)域。針對(duì)實(shí)物的樣式,采用同型號(hào)不同葉型的葉輪進(jìn)行三維建模及網(wǎng)格分析、計(jì)算。主要目的是為了模擬有無(wú)隔板對(duì)氣動(dòng)性能的影響方向,指導(dǎo)后期試驗(yàn)的可操作性。三維模型及網(wǎng)格劃分見(jiàn)圖5。
圖5 風(fēng)機(jī)墻三維建模圖與網(wǎng)格劃分圖(網(wǎng)格總數(shù):750萬(wàn))
根據(jù)帶420mm隔板與不帶隔板的測(cè)試效果,定轉(zhuǎn)速1600r/min,分別進(jìn)行改變隔板的模擬,隔板長(zhǎng)度模擬示意圖見(jiàn)圖6。
(1)模擬帶420mm隔板與不帶隔板。(2)模擬隔板加長(zhǎng)至580mm。(3)模擬隔板縮短至葉輪的后盤處314mm。
圖6 隔板長(zhǎng)度模擬示意圖
通過(guò)Fluent模擬2.1的帶420mm隔板與不帶隔板,發(fā)現(xiàn)模擬的氣動(dòng)性能特征與實(shí)測(cè)的特征走勢(shì)完全相似,所以繼續(xù)按此方向進(jìn)行2.2與2.3的仿真模擬。通過(guò)仿真數(shù)據(jù)繪制圖7不同隔板性能變化曲線。
圖7 不同隔板性能變化曲線
由于4個(gè)葉輪基本成對(duì)稱分布,通過(guò)2葉輪的中心截面,針對(duì)仿真中的最高效率點(diǎn)進(jìn)行速度云圖分析。
圖8的云圖顯示,隔板長(zhǎng)度314mm、420mm,580mm葉輪的之后的速度云圖基本相似,表示出口隔板當(dāng)超過(guò)葉輪的后盤后,再增加隔板的長(zhǎng)度,對(duì)風(fēng)機(jī)墻的整體性能影響不大。無(wú)隔板的葉輪產(chǎn)生的出口高速氣流相互作用,使得葉輪兩側(cè)氣流呈不對(duì)稱流出。葉輪后的腔體速度較低,由此可以分析不帶隔板造成效率偏低主要是因?yàn)槿~輪之間的氣流相互沖擊作用而損失了部分能量。針對(duì)模型的無(wú)隔板與帶420隔板高效點(diǎn)進(jìn)行縱向截面速度云圖分析,具體截取的截面位置如圖9。
圖8 高效點(diǎn)的速度云圖
圖9 縱向截面位置示意圖
A為葉輪出口中心截面;B為隔板420mm前40mm截面;C為隔板420mm后40mm截面;D為方腔進(jìn)入圓柱管前40mm截面。
圖10 帶420隔板的縱向截面云圖
針對(duì)圖10的B/C云圖分析,B/C截面兩處的壓力基本變化不大,表明再增加隔板的長(zhǎng)度,對(duì)于氣流的性能無(wú)明顯的影響,通過(guò)圖8高效點(diǎn)的速度云圖的流體分析,當(dāng)隔板分別加長(zhǎng)到580時(shí),風(fēng)機(jī)箱的氣動(dòng)性能改變很小。
對(duì)于圖11的B/C兩個(gè)截面的分析研究,同樣增加風(fēng)機(jī)箱的出口箱的長(zhǎng)度意義并不顯得很大。由此可知,在風(fēng)機(jī)墻設(shè)計(jì)應(yīng)用過(guò)程中,對(duì)于工程上有一定長(zhǎng)度限制的時(shí)候,首先要保證進(jìn)風(fēng)有足夠的空間,出風(fēng)狀態(tài)的箱體長(zhǎng)度可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)目s短設(shè)計(jì)。
圖11 無(wú)隔板的縱向截面云圖
針對(duì)有無(wú)隔板D圖比較,很顯然帶隔板在D圖時(shí)候的流速高。從而驗(yàn)證了在實(shí)際測(cè)試過(guò)程中帶隔板的氣流在經(jīng)過(guò)管道時(shí)的突變損失大。
結(jié)合此次的試驗(yàn)與模擬,得出如下結(jié)論。(1)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)墻如想實(shí)現(xiàn)理想的單風(fēng)機(jī)性能算術(shù)疊加,必須保證腔體足夠大,腔體末端不應(yīng)該接收斂的管道,否則收斂管后的數(shù)據(jù)無(wú)法進(jìn)行簡(jiǎn)單疊加。多臺(tái)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行時(shí),氣流之間會(huì)產(chǎn)生一定的阻力,對(duì)電機(jī)性能產(chǎn)生影響,直接影響轉(zhuǎn)速,如要保證風(fēng)機(jī)數(shù)據(jù)的算術(shù)可疊加性,必須對(duì)各個(gè)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速換算至等轉(zhuǎn)速下比較。(2)當(dāng)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)墻末端的出口沒(méi)有明顯的突縮口,帶隔板后的風(fēng)機(jī)墻整體運(yùn)行效果會(huì)大大的優(yōu)于無(wú)隔板。如在末端有明顯的突縮口,帶隔板的整體運(yùn)行效果比不帶隔板的略優(yōu)。(3)當(dāng)氣流通過(guò)葉輪出口后,出氣端箱體長(zhǎng)度的長(zhǎng)短對(duì)于性能的影響變化不大,出氣側(cè)箱體可進(jìn)行適當(dāng)?shù)目s短。特別是在計(jì)算機(jī)機(jī)房用精密空調(diào)中,尤其是列間空調(diào),結(jié)構(gòu)尺寸限制很大,節(jié)省出來(lái)的這些空間,解放了尺寸空間限制,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)貢獻(xiàn)很大。(4)實(shí)驗(yàn)主要針對(duì)間隙大于等于1.8D(D葉輪直徑)的狀態(tài)研究,對(duì)于更大的腔體,單個(gè)無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)的性能會(huì)更加接近裸機(jī)特性。而對(duì)于更小的腔體,隔板存在對(duì)于性能的影響,則需要經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)的再次驗(yàn)證。
[1]GB/T1236-2000,工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)[S].
[2]曹文斌,楊立軍,等.無(wú)蝸殼風(fēng)機(jī)的特性研究及應(yīng)用[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2016(3).
[3]續(xù)魁昌.風(fēng)機(jī)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1999.
TB657.2
A
1671-0711(2017)07(上)-0121-03