

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
木材烘干機軸流風機-冠熙風機-干燥用軸流風機批發
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軸流風機噪聲治理結果
采取噪聲治理措施前后,大風量軸流風機進風口處噪聲值對比結果如圖5 所示。由圖5 可知,治理前后進風口處噪聲值在各倍頻程處有相似的升降趨勢。并且,噪聲在63Hz 和125Hz 處均有明顯峰值。治理后進風口處的噪聲值有明顯降低。在63Hz 處降噪量約30dB,通過治理前后噪聲的A計權測量值對比,治理后軸流風機進風口噪聲降噪量為27dB(A)。
山東冠熙風機所采用的軸流風機彎頭加折板式消聲器的組合消聲結構,針對該項目中大風量軸流風機的噪聲消聲量能夠達到27dB(A),并且對低頻噪聲具有較好的消聲效果。彎頭加折板式消聲器的組合消聲結構,不僅能夠有效的改變氣流流通方向,增加通道長度,提高空氣動力性噪聲的消聲量,而且節約空間,組合形式靈活,具有廣泛的應用前景。
軸流風機在同一轉速下,由于動葉安裝角的變化,因此其工作范圍是一組特性曲線。由于風機內部流動是復雜的三維黏性流,完全采用實驗方法或三維商業軟件求解其全工況下的性能費時費力且成本較高; 同時在風機工況改變,需要調整其轉速和動葉角度使其滿足風壓和效率的要求,因此,快速準確預測出軸流風機在安裝角變化時的氣動性能夠提高縮短設計周期和風機運行效率,具有極為重要的工程應用價值。
在礦井掘進巷道中,采用短距離通風時,工作面所需的風量和壓力較小,因此減小葉片安裝角度可有效降低風機的輸出功率,節約能耗;在進行長距離通風時,所需的風量和壓力為La。適當增軸流風機大葉片安裝角度,可滿足工作面高氣壓大流量的需要。為此,設計了葉片角度可調的對旋軸流風機葉輪結構。通過模態分析可以得到葉片的固有頻率和振動模態,分析了葉片調節機構對葉輪機構振動特性的影響。本文的研究對象是葉片角度固定的葉輪和葉片角度可調的葉輪。兩個葉輪的軸向間距為95mm,葉片數相等。個葉輪有14個葉片,第二個葉輪有10個葉片。軸流風機葉輪的外徑約為800mm,輪轂比為0.60。兩個葉輪均為反旋轉結構,消除了中間和后部的固定導葉。兩級葉輪以相同速度反向運動,在集熱器前部形成較大的負壓。外部空氣通過集熱器緩慢流入風道。在一級葉輪的旋轉作用下,動能和壓力勢能增大,氣流迅速流向二級葉輪,軸流風機的二級葉輪反向加速。能量,終空氣通過擴散器順利流出風管,這種結構可以實現風機的高風壓、大流量、率、低噪聲和運行。
從軸流風機的一般參數出發,通過一維徑向參數和子午向徑向參數的設計,得到了初步設計方案的性能預測和幾何參數。初步方案利用現有的標準葉片型線對三維葉片進行幾何建模,通過求解三維穩定流場對初步設計方案進行驗證。一維參數設計主要是求解平均半徑氣動參數的控制方程。采用逐級疊加法對多級壓縮系統進行了氣動計算。同時調整了軸流風機相應的攻角、滯后角和損失模型。后,得到了平均半徑和子午線流型下的基本氣動參數。計算中使用的損失和氣流角模型需要大量的葉柵試驗作為支撐。現有的實驗改進模型包括經典亞音速葉片型線NACA65、C4和BC10,基本滿足了風機的初步設計要求。為了準確、快速地得到初步設計方案,將現有的經典葉片型線直接用于一維設計和初步設計。當設計負荷超過原模型時,采用MISES方法對S1流面進口斷面進行分析,得到初始滯后角,如本文對高負荷風機的設計。在S2流面設計中,軸流風機采用流線曲率法對S2流面進行了流量計算。為了簡化計算過程,將計算假設為無粘性和恒定絕熱,忽略了實際渦輪機械中的三維、非定常和粘性流動特性,引入了葉排損失來表示葉柵中流體粘度的影響。通過三維流場的數值分析,修正了求解S2流面過程中的損失,并通過迭代得到了初步設計方案。
