

山東冠熙環保設備有限公司
主營產品: 通風機
木材烘干箱通風機-冠熙風機-農產品烘干房通風機廠商
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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。適當增通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。通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,通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。
對通風機的結構和工作原理是一種具有對旋結構的軸流風機。兩級葉輪直接與兩臺電機連接,兩級葉輪作為導葉反向旋轉,形成一個反向旋轉結構。本文的研究對象是FBDNO8.0對旋軸流風機,主要用于煤礦巷道的強制通風。兩級葉輪額定轉速2900r/min,一級葉輪14片,二級葉輪10片,葉輪外徑800mm,輪轂比0.60,通風機的兩級葉輪安裝角度分別為46度和30度。工作壓力8000pa,較大流量950m3/min,對旋風機結構如圖1所示。兩級葉輪以相反的速度高速旋轉,在風機前部形成較大的負壓,使風機外的空氣能夠流入風中。入口集塵器的作用是保證風管內氣流均勻、暢通,有效提高風機運行效率,降低風機噪聲。在個葉輪的旋轉作用下,通風機氣流的動能和壓力勢能增加,并迅速流向第二個葉輪,第二個葉輪可以加速,以獲得更高的能量。氣流高速穩定地通過擴散器流出風道。風機的整流罩和擴壓器分別起到優化進出風流場的作用,以減小氣動力對結構的影響。進出口分別設置兩層筒形消聲器,其主要功能是消除空氣動力噪聲。與單級軸流風機相比,對旋式局部風機具有結構緊湊、風壓高、流量大、等特點,廣泛應用于礦井長距離掘進工作面通風。
在通風機穩態模擬完成后,將穩態模擬結果作為初始場。采用滑動網格模型對非定常流動進行了數值模擬。邊界條件與穩態模擬相同。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用Smagorinsky-Lilly模型。噪聲模擬采用噪聲模擬模型FW-H,根據Lighthill方程的推導過程,單極、偶極和四極源、氣流和旋轉葉片的周期性撞擊產生的噪聲屬于單極源,氣流和旋轉葉片相互作用形成的不穩定反作用力產生的噪聲屬于單極源。物體屬于偶極源,流場總粘應力產生的噪聲屬于四極源。采用RNGK-E湍流模型計算了通風機的穩態流場。在此基礎上,利用LES軟件對通風機的瞬態流場進行了計算,并引入了FW-H噪聲模擬模型對風機的流場進行了計算。模擬中的噪聲接收點與國家標準規定的噪聲測試中的傳聲器位置一致。噪聲測點距風機出口表面中心1米,測點與出口中心點的連接線距出口表面45度。為了避免電機對實際測量結果的影響,一般的監測點設在進口側。本文設置了四個監測點,即監測點1:機器進口面為45度,相距1米;監測點2:風機進口;監測點3:兩級葉輪中部;監測點4:風機出口。
