![]() | |
![]() ![]() |
На главную Энергоучет Об эффективной работе вентиляторов в системах вентиляции Вентиляция Используют входные коробки различных очертаний. Обычно они имеют входное сечение в виде прямоугольника, а выходное – в виде круга ( 3в). Особенно часто входные коробки применяют в установках с вентиляторами двустороннего всасывания, когда воздух в вентилятор подводится от общей сети через специальный тройник.
Характерны следующие основные геометрические параметры коробок: отношение площадей прямоугольного входного сечения коробки F1 и минимального сечения F0входного патрубка – i = F1 / F0; отношение m/n сторон прямоугольного входного сечения коробки; форма меридианального сечения коробки.
В результате исследований установлено [3, 9], что в коробке должно осуществляться конфузорное течение и оптимальные значения отношения площадей должны находиться в диапазоне i = 2– Уменьшение входного сечения коробки (i < приводит к значительному ухудшению аэродинамической характеристики вентилятора. При этом не только снижается создаваемое вентилятором давление изза увеличения потерь давления в коробке и вентиляторе, но и уменьшается потребляемая мощность, что свидетельствует о снижении теоретического давления, создаваемого колесом.
Увеличение отношения i > 2 существенно не улучшает характеристики, а часто и несколько ухудшает их, т. к. в весьма просторных коробках возникает интенсивное вихревое течение, способствующее увеличению потерь давления. Такое вихревое течение распространяется во входной патрубок и приводит к закручиванию потока перед входом в рабочее колесо в направлении его вращения. При этом в соответствии с уравнением Эйлера происходит уменьшение теоретического давления вентилятора.
Потери давления в коробке зависят также от отношения сторон прямоугольного входного сечения. При весьма вытянутом входном сечении (m/n > происходит большая перестройка потока в коробке перед входом в вентилятор, что увеличивает эти потери. По данным систематических исследований установлены [3, 9] оптимальные значения отношения m/n = 2–3.
Уменьшению потерь в коробке способствует также наличие скоса внешней (противоположной входному сечению вентилятора) стенки коробки ( 3в). Применение такой коробки со скосом, по сравнению с коробкой с плоской внешней стенкой, позволяет увеличить КПД вентилятора на 2–3 % и исключить пульсацию потока в вентиляторе, обусловленную наличием вихревой зоны в коробке без скоса. k потерь давления таких коробок становится близким к минимально возможным значениям z = 0,25–0, Наличие скоса также позволяет укоротить вал и уменьшить расстояние м. опорными подшипниками двусторонних вентиляторов, что повышает надежность их работы.
На 6 приведены аэродинамические характеристики высокорасходного радиального вентилятора при различных положениях коробки. Оптимальными для этого вентилятора и вентиляторов других типов являются углы a = 0 и a = 90°. В связи с этим входную коробку обычно устанавливают так, чтобы ее входное сечение было обращено в сторону, противоположную выходному сечению корпуса.
Сравнение характеристик, приведенных на 5 и 6, демонстрирует, что входная коробка искажает исходную характеристику вентилятора практически так же, как и составное колено, но при этом занимает гораздо меньше места. Коэффициенты сопротивления z составного колена и аналогичной входной коробки являются близкими.
Щелевые патрубки
Целесообразно проектировать переходники следующим образом: сначала осуществить переход от прямоугольного сечения к квадратному на длине, равной удвоенной стороне квадрата; затем – переход от квадратного сечения к круглому на длине в один калибр. При этом весьма важно, чтобы площади прямоугольного, квадратного и круглого сечений имели одинаковую величину. k сопротивления такого переходника z 0, Положение прямоугольного сечения щелевого патрубка относительно выходного сечения корпуса в диапазоне значений отношения m/n = 2–4 практически не влияет на аэродинамическую характеристику вентилятора. Мощность, потребляемая вентилятором, также остается неизменной. Это значит, что наличие такого патрубка не нарушает работу колеса.
Резкое ухудшение характеристик вентилятора происходит при уменьшении площади F1 входного прямоугольного сечения патрубка ( . При испытаниях уменьшение площади F1 происходило путем уменьшения меньшей стороны n прямоугольника и увеличения степени вытянутости m/n входного сечения. В этом случае переходник является диффузором с очень большим углом раскрытия и с большим сопротивлением. Приведенные на 7 характеристики вентилятора с такими патрубками подтверждают высказанное ранее утверждение о недопустимости установки перед вентилятором воздуховодов с площадью поперечного сечения меньшей, чем площадь входного сечения вентилятора.
На 8 приведены экспериментальные кривые потерь давления Dy в щелевых патрубках, полученные как разность м. значениями коэффициентов давления при свободном входе и при установленном щелевом патрубке. Эти кривые, обозначенные сплошными линиями, аппроксимированы квадратичными параболами, указанными пунктиром. Установлены коэффициенты сопротивления этих патрубков. С увеличением степени диффузорности F0 / F1 переходника с 1 до 11 k сопротивления z увеличивается с 0,5 до 14 Следует заметить, что значения коэффициента z при F0 / F1 3 соответствуют значениям коэффициента сопротивления для таких же патрубков, приведенным в справочнике [8].
Аналогичные результаты были получены для традиционных диффузоров круглого сечения с небольшими значениями угла расширения и степени диффузорности [5]. Для оценки снижения кривых давления вентилятора с такими установленными перед входом диффузорами могут быть использованы потери давления в этих диффузорах, рассчитанные по данным работы [8], увеличенные на 10 %.
Влияние выходных элементов
выходные элементы не оказывают обратного влияния на работу вентилятора и поэтому его характеристика не изменяется. но поле скоростей в выходном сечении вентиляторов не является равномерным. Поэтому при оценке потерь давления в этих элементах, примыкающих непосредственно к выходному сечению, необходимо величину коэффициента сопротивления, взятую из справочника [8], увеличивать на 10–40 %.
Отводы за вентилятором ( 9а) предназначены для плавного поворота потока на 90°. При радиусе поворотного участка R Dг и сохранении площади поперечного сечения вдоль его длины k сопротивления отвода z 0,2–0, Для уменьшения потерь давления в отводе [5] целесообразно его расположить за диффузором ( 9б), установленным за выходным сечением вентилятора. Наиболее сложно оценивать влияние диффузоров ( 9в, г, д) на аэродинамическую характеристику вентилятора ввиду их большого разнообразия и зависимости от условий входа в диффузор.
Диффузоры за радиальным вентилятором
Особенностью диффузоров, устанавливаемых на выходе из спирального корпуса, является неравномерное и несимметричное поле скоростей в выходном сечении вентиляторов, причем степень неравномерности зависит от типа вентилятора и режима его работы. Результаты исследования потерь давления в таких диффузорах для радиальных вентиляторов с загнутыми вперед лопатками колеса даны в работе [3]. k сопротивления диффузора z вычисляли по формуле:
где c–2 = c2 / u2 – относительная среднерасходная v в выходном сечении вентилятора.
Были исследованы плоский, пирамидальный ( 9г) и ступенчатый ( 9в) диффузоры с различными углами наклона плоских стенок. Установлено, что при степени диффузорности n = 2–3 оптимальными являются симметричный диффузор с углом раскрытия g = 20° ( 10б) и несимметричный диффузор, у которого одна стенка является продолжением обечайки корпуса, а другая отклонена в сторону колеса на угол не более 20° ( 10а). При степени диффузорности n > 2 и ограниченной длине диффузора целесообразно, как и в случае изолированных диффузоров, применять ступенчатый диффузор ( 9в).
Сопоставляя параметры диффузоров, установленных за радиальными вентиляторами, и изолированных диффузоров, получим, что первые имеют значительно большие потери давления, чем вторые, особенно при больших углах раскрытия g. Это связано с большой неравномерностью потока в выходном сечении вентилятора. Поэтому потери давления в плоских диффузорах с углом раскрытия g> 15° и пирамидальных с g > 10° при установке их непосредственно на выходе из радиального вентилятора крайне не желательно определять по данным, полученным для изолированных диффузоров, а следует пользоваться зависимостями, приведенными на 10 и в работе [3].
В диффузорах с меньшими углами раскрытия потери давления с достаточной точностью могут быть рассчитаны по данным, полученным для изолированных диффузоров при степени неравномерности поля скоростей в их входном сечении cмакс / cср = 1,1.
Диффузоры за осевым вентилятором
Наиболее распространенными в системах вентиляции являются прямой конический и кольцевой диффузоры. Кольцевой диффузор ( 9д) отличается от конического наличием внутренней цилиндрической или конической поверхности и устанавливается обычно при отсутствии нагнетательной сети. По данным работы [5] коэффициент сопротивления конических диффузоров z = 0,3–0, Сопротивление кольцевых диффузоров несколько меньше.
У осевых вентиляторов в выходном сечении возникает закрученное течение, особенно значительное при отсутствии спрямляющего аппарата за рабочим колесом. Исследованию закрученных потоков в кольцевых диффузорах посвящена работа [7]. Испытания проводились на специальной установке, закрутка потока в начальном сечении диффузора II создавалась с помощью специальной решетки. Определялись параметры течения в сечении IIII при выходе из диффузора и потери давления в нем.
На 11 приведены некоторые результаты экспериментов для кольцевого цилиндрического канала и кольцевого диффузора. Получено, что увеличение закрутки (угла a потока на входе приводит к увеличению коэффициента сопротивления z, особенно резкому при углах a1 20°. Практически во всем диапазоне значений углов a1 сопротивление кольцевого диффузора 1 меньше, чем цилиндрического кольцевого канала но закрутка потока (угол a в кольцевом диффузоре больше, чем в цилиндрическом канале. Отсюда следует, что при необходимости установки осевого вентилятора в вентиляционной сети предпочтение надо отдавать осевым вентиляторам со спрямляющим аппаратом с минимальной закруткой потока на выходе из вентилятора.
Влияние экранов
Выполнены испытания высокорасходного радиального вентилятора, у которого вблизи входного отверстия диаметром D0 на расстоянии h располагался щит площадью в 8,5 раз большей, чем площадь этого отверстия. С приближением щита к отверстию ухудшаются характеристики вентилятора, особенно значительно при относительном расстоянии h– = h / D0 < 0, При уменьшении размера щита его влияние на характеристику вентилятора несколько меньше. На 12а дано сравнение коэффициентов потерь давления zэ входного элемента при разных размерах щита. k zэ рассчитывался по формуле ( . Потери давления Dyэво входном элементе для каждого режима работы вентилятора определялись как разность м. коэффициентами давления вентилятора со свободным входом и с установкой щита на фиксированном расстоянии h–.
На 12а дана также зависимость z (h–) из работы [8], полученная при определении потерь давления входного участка воздуховода с экраном перед входом. В этом случае k потерь значительно меньше. Можно полагать, что при испытаниях вентилятора с экраном суммарные потери давления включают как потери давления в самом входном элементе, так и в вентиляторе. Дополнительные потери давления в вентиляторе связаны с нарушением равномерности потока в его входном сечении при близко расположенном экране большого размера.
Аналогичные испытания проводились при установке экранов разного размера вблизи выходного отверстия этого же вентилятора. Следует отметить, что существует оптимальное расстояние h– 1, при котором происходит даже некоторое улучшение характеристики вентилятора за счет выравнивания поля скоростей в его выходном сечении. При большом расстоянии (h– > 1, до экрана его влияние на характеристики вентилятора практически не сказывается. При близком расположении экрана к выходному сечению, практически при h– < 0,3, скорость потока повышается и потери давления резко возрастают ( 12б).
Следует отметить, что при установке экрана вблизи выходного сечения вентилятора размеры экрана практически не влияют на степень ухудшения характеристики вентилятора. Установленная для вентиляторов зависимость z (h–) практически совпадает с аналогичной зависимостью, полученной при испытаниях воздуховода с экраном [8] и приведенной также на 12б.
Заключение
Литература
ГОСТ 10921–9 «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний».
Центробежные вентиляторы / Под ред. Т. С. Соломаховой. – М. : Машиностроение, 1975.
Брусиловский И. В. Аэродинамика и акустика осевых вентиляторов // Труды ЦАГИ. – Вып. 265 – М. : Изд. отд. ЦАГИ, 2004.
Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции. – М. : Стройиздат, 1981.
Дейч М. Е., Зарянкин А. Б. Газодинамика диффузоров и выхлопных патрубков турбомашин. – М. : Энергия, 1970.
Довжик С. А., Картавенко В. М. Экспериментальное исследование влияния закрутки потока на эффективность кольцевых каналов и выходных патрубков осевых турбомашин // Промышленная аэродинамика. – Вып. 3 – М. : Машиностроение, 1974.
Идельчик И. В. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М. : Машиностроение, 1975.
Чебышева К. В., Соломахова Т. С. Влияние входных элементов центробежных вентиляторов на их аэродинамические характеристики // Промышленная аэродинамика. – Вып. 3 – М. : Машиностроение, 1974.
![]() ![]() ![]() ![]() На главную Энергоучет 0.0033 |
|