風機邊界條件下的工作壓力為101325pa,入口邊界條件下的壓力入口,表壓為0,初始壓力為-50pa。風機出口邊界條件設置有壓力出口,根據不同的工作條件設置不同的壓力值。其他邊界保持默認墻設置。采用三種不同的網格密度對離心風機的計算域進行離散。較小網格數為case1,網格數為1404467。在此網格的基礎上,相應邊上的節點數增加了1.2倍,得到了實例2。網目尺寸為2506630。然后將case2對應邊上的節點數增加1.2倍,得到case3的網格,即4647360。在三種不同網格密度下設置相同的邊界條件,經過計算,得到了風機樣機在設計條件下的全壓、全扭矩和效率。從表中可以看出,在設計條件下,熱循環風機,風機的總壓和效率隨網格密度變化不大。但是,由case1和case2和case3計算的值之間存在一些差異。考慮到計算的準確性和機器時間的消耗,后一個網格的數量是根據案例2的數量計算的。
離心風機及內部三維流場的計算辦法
依據作業原理的不同風機能夠分為容積式、葉片式和噴射式三種。其間葉片式風機首要有離心式、混流式、軸流式和橫流式四種,其間使用醉廣泛的即為離心式風機。風機葉輪中的氣體流面---與葉輪的滾動軸面筆直。其葉輪滾動所發生的離心力為離心風機壓強升的首要來歷,而且在葉輪內部由離心力發生的壓強升要遠遠大于氣體相對速度改動而發生的壓強升,9-12風機,而且選用增大風機的葉輪寬度增大風機流量的辦法,往往導致風機的功率下降,日照風機,因而離心風機一般適用于高壓、小流量的場合。下面臨其功能參數、結構特色和內部丟失等進行具體介紹。
離心風機的壓力
風機的靜壓和全壓靜壓sp為氣體對平行于氣流的物體外表效果的壓力,它一般是經過筆直于物體外表的孔來進行丈量。
通風機的功能曲線通風機的全壓t fp、功率p、功率η等功能參數隨通風機的流量q改變的聯系曲線,稱為通風機的功能曲線。依據通風機的功能曲線,不只能夠查驗計算參數與實測參數之間的共同程度,還能夠斷定通風機的適應性。例如當通風機的功率特性曲線較平整時,此刻風機的搞效區較大,在變工況時通風機仍能夠在搞效的工況點小作業,9-26風機,此刻能夠認為該風機的適應性較好。
實際上,風機相同部件的各類丟失中,甚至不同部件的丟失之間都是彼此相關,彼此影響的。經過考慮各部件丟失之間的相關聯系,并以很多的實---料和現代計算方法為基礎,得到了具有理論根據和實際使用價值的風機及丟失模型。為了---離心風機工作的---性,風機的前蓋與集流器之間和蝸殼與轉軸之間,都要保持---的空隙。這些空隙都將引起風機的走漏丟失,走漏丟失一般包含外走漏與內走漏兩種。一般情況下,稱蝸殼與轉軸之間的走漏為外走漏,但由于外走漏的值比較小,一般忽略不計。
氣體流經風機葉輪前盤與集流器之間的走漏形成循環活動,白白消耗掉葉輪的能量。這種丟失稱為內走漏丟失。選用數值計算方法對離心風機的走漏丟失特性進行了研究,經過選用a型和b型防渦圈,不僅降低了旋渦的選裝強度,還有用的降低了風機的走漏丟失。并且在兩種防渦圈中,b型的防渦圈節能作用---。
---沖突丟失
風機葉輪旋轉時,葉輪的前盤和后盤外外表與其周圍的氣體-因而發生的丟失,
稱為---沖突丟失。這種內部運動引起的能量丟失,盡管具有流力丟失的特色,可是這種丟失只造成功率的損耗,并不會降低風機的壓力,所以叫做---丟失或許內部機械損失。