風管配件對風機性能的影響及安裝方法
進出口連接不當、氣流不均勻、渦流等會導致風機系統性能下降,降低風機性能,導致附加振動和噪聲。如果你想達到預期的操作點,你需要更多的精力,可能需要更多的時間來理解和決定。
理想的風機工況是氣流能沿軸向均勻進出,而無任何方向的紊流。各種工況下都會產生進氣渦流。但有時產生渦流的原因并不明顯。一些常見的管接頭可能產生進口渦流,但由于管接頭的多樣性,不計入系統附加阻力系數。建議避免使用這些配件。但是,如果不可能,可以使用導葉和分流板來改善進口條件。消除渦流。
通過這些裝置的壓降應加到系統的壓力損失中。這些損失由制造商公布,但應注意的是,風機產品樣品上的壓力損失基于彎管入口的均勻氣流。如果由于系統上游的干擾,彎頭附近的氣流非常不均勻,通過彎管的壓力損失將高于公布的值。在彎管中,導葉的效率也會降低。
當進口導葉空間有限,不能使用最佳的進出口噴嘴時,進出口彎頭可采用導葉,使氣流更加均勻。
通常采用整流柵極來消除和減少風管內的渦流或渦流。
進氣箱(進氣室和氣室效應)
進風箱、風室、風機靠墻安裝定位,使空氣無障礙進入進風口。如果風扇進口和進氣箱之間的空間過小,風扇的性能會降低。進氣箱壁和風扇進口之間應留有至少一半葉輪直徑的距離。為了獲得最佳性能,一般進氣箱中的多級雙幅離心風機的入口和入口之間至少需要一個葉輪直徑的距離。
軸流風機并聯安裝
氣流進入風機進氣箱的方式也會影響風機的性能。進氣箱進口與進口不對稱會形成氣流不均勻或進氣渦流,應避免。如果無法做到這一點,可安裝分流板,以消除進氣渦流并改善進氣條件。
進氣箱與風機入口不對稱
進出口壁壘
當風機入口平面上的氣流受阻時,風機的性能會降低。入口有許多障礙物,如結構、立柱、氣閥和管道。進口風機導葉、軸承座等輔助設備也將進口風機導葉、軸承座等組成。
入口的障礙物可以用入口無障礙物平面面積的百分比來表示,這樣比較方便。由于許多風機的進口錐接頭形狀不同,有時很難確定風機入口的平面面積。為了克服這一困難,傳統的方法是提供一個入口環。風機入口的平面面積可根據環的內徑計算。
自由入口面積百分比可通過在入口截面上投影有障礙物的截面來計算。然后,利用修正后的進口速度求出系統附加阻力曲線,再由無障礙進口面積百分比所列曲線確定系統附加阻力系數。
障礙物出口
不同風機進出口噴嘴
常用方法如下:
1、風機進出口不得直接轉動。風速小于12.5m/s時,直管段不應小于等效管徑(有效管長)的2.5倍。風速每增加5m/s,有效管長需增加一個當量直徑;
2、風機進出口匯流接頭的傾斜度不應超過15°,擴散接頭的傾斜度不得超過7°;
3、不建議在風扇出口安裝閥門。必要時,應采用對置調節風閥;
4、風機出口彎頭不應朝向進風方向,彎頭應斜接3節以上。
離心風機
出風口
進氣口
風管設計不正確:
與葉輪同一方向的旋轉流將降低壓力和速度損失,這取決于渦流的強度。這種作用類似于安裝在風機入口的導葉所產生的“壓力-流量曲線”的變化,它可以控制渦流,改變系統的體積流量。進口處的反向渦流會使壓力流量值略有增加,但功率會大大增加。
正確的方法是:
a、 添加導向板
b、 限制進出風管的坡度,彎頭與風機的距離
c、 無入口離心風機入口布置
軸流風機
出風口:
進氣口:
管道支管設計
合理的支管可以降低T形管的噪聲
支管應遠離風機出口
典型風管連接
典型商業通風系統
打開進氣口和出風口
打開空氣入口和管道出口
管道入口,開口出口
管式進、出風