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3 試驗結果對比及分析
本文主要針對風機的全壓特性和效率特性展開對比及分析,故對風機靜壓特性和氣動噪聲問題不做討論。
3.1 不同安裝角試驗結果對比及分析
三種安裝角下,葉頂間隙均為10mm,均為前吹試驗。圖3、圖4 為不同安裝角下風機的全壓特性曲線與靜壓特性曲線對比圖,圖5為效率特性曲線對比圖。其中Q代表風量,ptf代表全壓,ηtf代表全壓效率。
當葉頂間隙較大時,泄漏流與主流發(fā)生相互作用形成泄漏渦,泄漏渦會堵塞主流;當葉頂間隙較小時,氣流由壓力面流向吸力面,產(chǎn)生泄漏射流,但不一定會形成泄漏渦,且葉頂間隙減小時,泄漏流與主流的卷吸作用減弱,泄漏渦的強度和影響區(qū)域也隨之減小。
顯然,減小葉頂間隙有利于降低流動損失,提高風機效率,但也對制造商的加工制造水平提出了更高的要求,實際生產(chǎn)中需要根據(jù)生產(chǎn)廠家的工藝水平和所用材料合理確定間隙。
風筒移動機構
由前面的分析可知,風機繞其縱向對稱軸旋轉180°,實現(xiàn)反風而無需額外的空間是可能的。但是在實現(xiàn)這個動作之前,前后兩側的風筒必須采用軟連接,并向兩側分開,以留出足夠的空間。完成動作之后,又必須退回原位,并給密封圈足夠的壓力以保持密封。
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4.3.4 控制器的設計
對控制器的設計要求則是能按預定程序來控制水平換向的旋轉速度。如,換向開始和終了時速度要慢,中間可適當加快,整個動作時間應在 2 min 內完成。
4.4 系統(tǒng)控制方案的確定
當需要反風時,由通風系統(tǒng)控制室發(fā)出指令,使風機進入換向工作狀態(tài)。
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