CN208432387U - 一种风量罩风量检定装置 - Google Patents

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刘凤娇
贾向阳
沈斌
丁金锋
刘蓓
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Abstract

本实用新型揭示了一种风量罩风量检定装置,包括检定本体,检定本体内包括沿气流从入到出流动方向依次分布的、且形成一字型布局结构的风扇段、过渡段、稳定段、收缩段和开口射流,检定本体的中心轴线长度为7.60m~7.80m,风扇段内设置低噪声轴流风扇,过渡段自风扇段向稳定段方向扩张,过渡段和稳定段内均设置若干阻尼网,稳定段内还设置蜂窝器,阻尼网的开孔率为60%~65%,收缩段自稳定段向开口射流方向收缩,开口射流接风量罩。本实用新型将风洞结构与风量罩相结合,实现对被测物风量罩的风量及稳定性进行精确测量。

Description

一种风量罩风量检定装置
技术领域
本实用新型涉及风量罩技术领域,尤其是涉及一种风量罩风量检定装置。
背景技术
近年来,办公室、写字楼、商场和宾馆都已较普遍地采用了集中空调通风系统。如果空调系统的新风量不符合卫生标准要求,很难保证室内空气质量。
为了提高公共场所集中空调通风系统的卫生质量,需要定时进行风量及其他环境参数的检测,以判断空调系统是否工作正常,以及室内通风量是否充足,这就需要用到风量罩。
风量罩主要用于采集风量,但是现有风量罩的风量检测装置,结构比较简单,检测结果比较粗糙,没有根据风洞设备配套设置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种可用于风量罩风量进行精确检测的风量罩风量检定装置。
为实现上述目的,本实用新型提出如下技术方案:一种风量罩风量检定装置,包括检定本体,所述检定本体内包括沿气流从入到出流动方向依次分布的、且形成一字型布局结构的风扇段、过渡段、稳定段、收缩段和开口射流,所述检定本体的中心轴线长度为7.60m~7.80m,所述风扇段内设置低噪声轴流风扇,所述过渡段自风扇段向稳定段方向扩张,所述过渡段和稳定段内均设置若干阻尼网,所述稳定段内还设置蜂窝器,所述阻尼网的开孔率为60%~65%,所述收缩段自稳定段向开口射流方向收缩,所述开口射流接风量罩。
优选地,所述检定本体的中心轴线长度为7.65m。
优选地,所述开口射流通过转接口接风量罩。
优选地,所述低噪声轴流风扇的直径为1100mm~1150mm。
优选地,所述阻尼网由不锈钢丝编织而成,且开孔率为62%。
优选地,所述过渡段内设置一层阻尼网,所述稳定段内设置至少两层阻尼网。
优选地,所述蜂窝器为正六边形蜂窝器单元,且所述单元的对边距为15~20mm,单元长度为200~250mm。
优选地,所述正六边形蜂窝器单元的对边距为16mm,单元长度为240mm。
优选地,所述收缩段靠近稳定段的入口处的截面积为1.5m×1.5m~2.0m×2.0m,靠近开口射流的出口处的截面积为0.5m×0.5m~0.62m×0.62m。
优选地,所述检定本体底部设置有底脚或滚轮。
本实用新型的有益效果是:
1、将风洞与风量罩配套使用,对被测物风量罩的风量及稳定性根据国标进行测量,使得检测结果更精确。
2、本实用新型可以达到如下技术参数:湍流度:ε≤0.5%,速度场不均匀性:△V/V≤1%,动压稳定性:≤0.5%,气流偏角:Δα≤0.5°,Δβ≤0.5°,噪声:<80dB(A),从而有效改善流场指标,降低启动噪声,使检定结果更加准确有效。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
附图标记:
1、检定本体,2、风扇段,3、过渡段,4、稳定段,41、蜂窝器,42、阻尼网,5、收缩段,6、开口射流,7、风扇。
具体实施方式
下面将结合本实用新型的附图,对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。
本实用新型所揭示的一种风量罩风量检定装置,将风洞结构与风量罩相结合,对被测物风量罩的风量及稳定性进行精确测量。
具体地,如图1所示,本实用新型所揭示的一种风量罩风量检定装置,包括检定本体1,检定本体1采用一字型直流下吹式布局结构的风洞结构,检定本体1内包括沿气流从入到出流动方向依次分布的风扇段2、过渡段3、稳定段4、收缩段5和开口射流6(即收缩段5的出口)。
其中,检定本体1整体为轴对称的,其中心轴线长度(即从风扇段的入口到收缩段的出口)长度设置为7.60m~7.80m,优选为7.65m,当然本申请不限于该长度范围,可根据实际情况优化。
风扇段2内设置低噪声轴流风扇7,其流量为260Nm3/h~25000Nm3/h,风扇7效率为75%~80%,优选为78%,风扇7功率约为15kw~20kw,优选为18kw,风扇7直径为1100mm~1150mm,优选为1100mm。
过渡段3设置在风扇段2的下游,且位于风扇段2和稳定段4之间,用于提供气流平稳过渡到稳定段4的过渡空间。本实施例中,过渡段3整体呈喇叭状,其由风扇段2向稳定段4方向扩张,即截面积自风扇段2向稳定段4方向逐渐增大。
另外,过渡段3内设置一层阻尼网(图未示),阻尼网由不锈钢丝编织而成,其开孔率为60%~65%,优选为62%。
稳定段4设置在过渡段3的下游,且位于过渡段3和收缩段5之间。本实施例中,稳定段4整体呈长方体结构,其内设置若干层阻尼网42和一个蜂窝器41,阻尼网42优选设置为四层阻尼网42,分别为20目、20目、40目、60目,与上述过渡段3内设置的阻尼网结构相同,其同样由不锈钢丝编织而成,其开孔率为60%~65%,优选为62%。蜂窝器41优选采用正六边形蜂窝器单元,且该正六边形蜂窝器单元的对边距为15mm~20mm,优选为16mm,单元长度为200mm~250mm,优选为240mm。
收缩段5设置在稳定段4的下游,且位于稳定段4和开口射流6之间。本实施例中,收缩段5整体自稳定段4向开口射流6方向收缩,即截面积自稳定段4向开口射流6方向逐渐减小,且其壁面呈弧形曲面状,其曲面优选进行边界层修正,并且采用专用气动优化工具进行优化,确保流场品质优良,气动噪声低。另外,本实施例中,收缩段5靠近稳定段4的入口处的截面积为1.5m×1.5m~2.0m×2.0m,优选为1.5m×1.5m,靠近开口射流6的出口处的截面积为0.5m×0.5m~0.62m×0.62m,优选为0.62m×0.62m。
开口射流6即为收缩段5的出口处,其出口尺寸与收缩段5出口处的截面积相同,为0.5m×0.5m~0.62m×0.62m,优选为0.62m×0.62m,且其流量为260~25000Nm3/h。
开口射流6与风量罩(图未示)相连接,由于两者接口尺寸不同,本实施例,采用一转接口(图未示)连接风量罩接口尺寸。
更进一步地,为了便于检定本体1的移动安装,在检定本体1的底部固定底脚(图未示)或滚轮(图未示),或者万向轮等其他可替代的使检定本体能够移动的结构。
实验证明,本实用新型的风量罩风量检定装置可以达到如下技术参数:湍流度:ε≤0.5%,速度场不均匀性:△V/V≤1%,动压稳定性:≤0.5%,气流偏角:Δα≤0.5°,Δβ≤0.5°,噪声:<80dB(A),从而有效改善流场指标,降低启动噪声,使检定结果更加准确有效。
本实用新型的技术内容及技术特征已揭示如上,然而熟悉本领域的技术人员仍可能基于本实用新型的教示及揭示而作种种不背离本实用新型精神的替换及修饰,因此,本实用新型保护范围应不限于实施例所揭示的内容,而应包括各种不背离本实用新型的替换及修饰,并为本专利申请权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种风量罩风量检定装置,其特征在于,其包括检定本体,所述检定本体内包括沿气流从入到出流动方向依次分布的、且形成一字型布局结构的风扇段、过渡段、稳定段、收缩段和开口射流,所述检定本体的中心轴线长度为7.60m~7.80m,所述风扇段内设置低噪声轴流风扇,所述过渡段自风扇段向稳定段方向扩张,所述过渡段和稳定段内均设置若干阻尼网,所述稳定段内还设置蜂窝器,所述阻尼网的开孔率为60%~65%,所述收缩段自稳定段向开口射流方向收缩,所述开口射流接风量罩。
2.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述检定本体的中心轴线长度为7.65m。
3.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述开口射流通过转接口接风量罩。
4.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述低噪声轴流风扇的直径为1100mm~1150mm。
5.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述阻尼网由不锈钢丝编织而成,且开孔率为62%。
6.根据权利要求1或5所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述过渡段内设置一层阻尼网,所述稳定段内设置至少两层阻尼网。
7.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述蜂窝器为正六边形蜂窝器单元,且所述单元的对边距为15~20mm,单元长度为200~250mm。
8.根据权利要求7所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述正六边形蜂窝器单元的对边距为16mm,单元长度为240mm。
9.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述收缩段靠近稳定段的入口处的截面积为1.5m×1.5m~2.0m×2.0m,靠近开口射流的出口处的截面积为0.5m×0.5m~0.62m×0.62m。
10.根据权利要求1所述的风量罩风量检定装置,其特征在于,所述检定本体底部设置有底脚或滚轮。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110412315A (zh) * 2019-08-07 2019-11-05 中国气象局气象探测中心 多功能一体式风要素检定装置
CN111006836A (zh) * 2019-12-16 2020-04-14 华中科技大学 串列式超声速及高超声速风洞及其稳流方法

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