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风机盘管针对内部设备的降噪控制
发布时间:2021-04-21 | 浏览次数:26 | 发布人:德州凡晨

多翼离心风机因为具有流量系数大、压力系数高、低噪声及尺度小等特点,广泛应用于空调器中,特别是风机盘管,其风机系统由多个多翼离心风机并联而成。跟着人们对空调舒适性要求的逐步进步,空调器的噪声水平越来越受到企业和用户的重视,研宣布低噪声的空调器成为产品开发人员所面临的难题。下面是对风机盘管针对内部设备的降噪控制

1.蜗壳优化
蜗舌的作用是防止部分气体在蜗壳内循环活动,蜗舌邻近的活动较为复杂,是多翼离心风机的首要噪声源之-间。蜗舌规划时首要考虑蜗舌空隙以及圆角半径两个参数的影响。空隙过大能够减小气流对蜗舌的冲击,但会增大气流回流,下降风机功率,而空隙过小时情况恰好相反。
本文基于原计划的CFD仿真成果,选用风机盘管系统对数螺旋线法从头规划蜗壳线型,重点改善蜗舌结构以及蜗壳出口结构,经过CFD仿真优化规划合理的蜗舌空隙、蜗舌半径以及出口扩压角17-8),尽可能消除蜗舌邻近及蜗壳出口的涡流,以此来进步风机的功率及下降噪声。

风机盘管针对内部设备的降噪控制


2.风叶优化
因为原计划中风叶叶道内存在明显的相对涡流,因此需要对风叶进行优化。考虑叶片通用化问题,仅对叶片数进行优化,不进行叶型调整。
对每一种叶轮,当叶片数过多时,叶道内的有效过流面积削减,冲突丢失增大,风机功率下降,当叶片数过少时,叶轮中的轴向涡流强度上升,涡流丢失增加,同样会下降风机功率14.91。在特定的风道内,存在着一个最佳叶片数,目前没有牢靠的理论办法求解出最佳叶片数。本文使用CFD仿真分析,确定该风叶在此
立式明装风机盘管上的最佳叶片数为43。优化计划中的风轮和蜗壳。

本文针对某风机盘管的离心风机在运行时噪声大的问题,选用CFD分析办法对该机组的空气侧活动进行分析,侧重研讨了离心风机的内部活动特性,并针对其中的问题从头规划风轮、蜗壳,CFD仿真成果显现,新风机内部流场得到改善。将原计划与优化后计划进行实测对比,成果显现新规划离心风机在相同风量下的噪声值比原风机下降4.7dB(A),增强了其在空调产品市场竞争力。

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