FR2531149A1 - Ventilateur axial - Google Patents

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    • F04D29/685Inducing localised fluid recirculation in the stator-rotor interface
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Abstract

L'INVENTION CONCERNE LES CONSTRUCTIONS MECANIQUES. LE VENTILATEUR AXIAL FAISANT L'OBJET DE L'INVENTION EST CARACTERISE EN CE QUE LES AUBES DE REDRESSEMENT 9 S'ETENDENT PAR LEURS PARTIES DE SORTIE 10 JUSQU'A LA TUBULURE D'ENTREE 4, ET EN CE QUE, DANS LA ZONE SITUEE ENTRE CETTE TUBULURE ET LA VIROLE 7, LESDITES AUBES SONT REALISEES ARQUEES DANS LA DIRECTION RADIALE DE MANIERE A FORMER UNE GRILLE RADIALE ANNULAIRE. L'INVENTION PEUT ETRE UTILISEE NOTAMMENT DANS LA CONSTRUCTION DE VENTILATEURS AXIAUX DESTINES A FONCTIONNER DANS DES RESEAUX DE VENTILATION NECESSITANT DES CARACTERISTIQUES STABLES DU REFOULEMENT DANS DES CONDITIONS DE VARIATION DU DEBIT D'AIR OU DE GAZ DANS UNE LARGE PLAGE.

Description

La présente invention concerne la construction des ventilateurs et a
notamment pour objet un ventilateur
axial (monoétagé, biétagé ou à plusieurs étages).
L'invention peut être utilisée notamment dans la construction de ventilateurs axiaux destinés à fonction-
ner dans des réseaux de ventilation nécessitant des carac-
téristiques stables du refoulement dans des conditions de
variation du débit d'air ou de gaz dans une large plage.
Les ventilateurs axiaux trouvent application dans différentes branches de l'industrie L'inconvénient qui empêche leur utilisation sur une plus large échelle est
la présence d'une zone de décollement à la partie périphé-
rique des palettes du rotor Cet inconvénient aboutit à une réduction sensible et à des fluctuations de la pression
de refoulement créée à un débit diminué.
On connaît un ventilateur axial pouvant fonctionner d'une manière stable dans une plus large plage (cf, par
exemple, le brevet des Etats-Unis d'Amérique N O 3189260).
Ce ventilateur axial comprend un corps étagé constitué par une partie d'entrée et une partie de sortie, le diamètre de la partie de sortie étant sensiblement inférieur au diamètre de la partie d'entrée dans laquelle est logée une virole de manière à former avec le corps une chambre annulaire ayant un canal d'entrée et un canal de sortie
et destinée à la dérivation de l'air aux régimes de décol-
lement, donc du courant de décollement Des aubes direc-
trices sont montées à l'intérieur de la virole Le rotor à palettes, les bords d'entrée desquelles sont disposées dans la partie d'entrée du corps, est installé dans la
partie de sortie du corps.
Dans ce ventilateur, la longueur de la chambre annu-
laire est relativement importante dans la direction axiale, ce qui conduit à une augmentation des dimensions du
ventilateur dans le sens axial.
De plus, pour détourbillonner le courant de décolle-
ment d'une manière globale, des aubes directrices sont montées dans la virole, ce qui provoque un accroissement de la résistance aérodynamique dans la zone d'entrée en amont du rotor et, par conséquent, à une baisse de la pression
et des performances économiques du ventilateur.
On connaît également des ventilateurs axiaux compor-
tant un corps étagé dans la partie de sortie duquel est monté un rotor à palettes, tandis que dans sa partie d'entrée est logée une virole formant avec ledit corps une chambre
annulaire ayant un canal d'entrée et un canal de sortie.
Dans cette chambre sont montées des aubes de redressement destinées à détourbillonner le courant (cf, par exemple,
la revue de la RFA,N -D Henssler Neue Axialventilator oh-
ne instabilen Betriebsbereich, VGB kroftwerkstechnik 57
Jahrgang, Heft 3, Marz 1977, Seiten 159 bis 165).
Dans ces ventilateurs le courant de décollement, à sa sortie de la chambre annulaire obture partiellement pendant le fonctionnement aux régimes de décollement la section d'entrée du ventilateur et empêche ainsi le passage du courant principal d'air arrivant dans la partie de passage en amont des palettes du rotor De ce fait, le débit et la pression diminuent sensiblement dans la zone des régimes de décollement
en provoquant un fonctionnement instable du ventilateur.
On connaît un ventilateur axial analogue à celui décrit ci-dessus et comportant des aubes de redressement montées
dans le canal annulaire (cf le prospectus publicitaire "Ven-
tilateur axial à usages multiples", "Litsenzintorg", Moscou,
URSS).
Dans ce ventilateur, la tubulure d'entrée, dont le diamètre intérieur est sensiblement égal au diamètre de la partie de sortie du corps, se raccorde à la partie d'entrée du corps, et les aubes de redressement montées dans la chambre annulaire ont des dimensions axiales limitées par
les cotes axiales de la virole.
La présence de la tubulure a permis d'améliorer quelque peu les conditions d'entrée de la partie principale du courant dans le ventilateur Toutefois, du fait qu'on est obligé de limiter les cotes des aubes de redressement dans le sens axial,
le courant de décollement conserve un tourbillonnement rési-
duair dans le sens de rotation du rotor et, en arrivant dans
la partie de passage en amont des palettes du rotor, compro-
met le mouvement régulier de la partie principale du courant, diminue la pression et provoque un fonctionnement instable du
ventilateur aux régimes de décollement.
Il s'ensuit que dans les ventilateurs connus précités les aubes de redressement montées dans la chambre annulaire n'assurent pas pleinement la possibilité d'élever la pression
pendant le fonctionnement du ventilateur aux régimes de décol-
lement. On s'est donc proposé de mettre au point un ventilateur
axial dans lequel les aubes de redressement seraient réali-
sées de manière à augmenter, aux régimes de décollement, la pression de refoulement et d'élever ainsi les performances économiques, tant en assurant un fonctionnement stable du ventilateur dans la plage de régimes allant d'un débit nul
à un débit maximal.
Le problème ainsi posé est résolu à l'aide d'un venti-
lateur axial dont le corps étagé est constitué par une partie d'entrée et une partie de sortie dont le diamètre intérieur
est plus petit que le diamètre intérieur de la partie d'en-
trée à laquelle est adjacente une tubulure d'entrée dont le
diamètre intérieur est sensiblement égal au diamètre inté-
rieur de la partie de sortie dudit corps, dans laquèlle un
rotor à palettes est monté de manière que leurs bords d'en-
trée se trouvent dans la partie d'entrée du corps o est montée une virole à une certaine distance de la tubulure d'entrée et coaxialement audit corps de manière à former 2531149 l avec celui-ci une chambre annulaire ayant du côté du rotor un canal d'entrée, et du côté de la tubulure d'entrée; un canal de sortie, et dans laquelle sont montées immobiles des aubes de redressement de fagon que leurs parties de sortie soient orientées vers la tubulure d'entrée, caractérisé, selon l'invention, en ce que les bords de sortie des aubes de redressement s'étendent jusqu'à la tubulure d'entrée et en ce que, dans la zone située entre la virole et la tubulure, elles sont arquées radialement de manière à former une grille
directrice annulaire radiale.
Il est avantageux que la partie de sortie de chaque aube de redressement s'écarte de la direction radiale d'un
angle compris entre -45 È et + 450.
Cet écartement des parties de sortie des aubes de redressement permet d'assurer aux régimes de faible débit,
la pression de refoulement optimale dans les conditions con-
sidérées d'utilisation du ventilateur.
Il n'est pas moins avantageux que le rapport de la largeur de chaque aube de redressement à la largeur du canal d'entrée de la chambre annulaire soit compris entre 2,0 et 3,0 et que le rapport de ladite largeur de l'aube de redressement à la largeur du canal de sortie de la chambre' annulaire soit compris entre 1,4 et 1,6, le rapport de la hauteur de chaque aube de redressement à sa largeur étant
dans les limites de 0,4 à 0,65.
De tels rapports permettent de diminuer les pertes
aérodynamiques lors de la dérivation du courant de décolle-
ment à travers la chambre annulaire, ce qui assure un élar-
gissement de la zone du fonctionnement stable et élève les performances économiques du ventilateur aux régimes de
faible débit.
Il est possible que le rapport du diamètre intérieur
de la tubulure d'entrée au diamètre extérieur du rotor sui-
vant les palettes soit compris entre 1,00 et 1,01.
2531149 1
Ce rapport améliore davantage le fonctionnement du
ventilateur muni des aubes de redressement revendiquées.
Il est avantageux que le rapport du diamètre de la virole au diamètre extérieur des palettes du rotor soit compris entre 1,01 et 1,05. De tels rapports des diamètres de la virole et du
rotor permettant d'assurer des conditions favorables à l'écou-
lement du courant à travers la partie d'écoulement vers
le rotor et d'élever par conséquent les performances éco-
nomiques du ventilateur.
Le ventilateur axial exécuté selon la présente inven-
tion, étant de conception relativement simple, permet d'é-
largir la zone de fonctionnement stable, d'augmenter la pression et d'améliorer les performances économiques du
ventilateur.
L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, détails et avantages de celle-ci apparaîtront mieux à la
lumière de la description explicative qui va suivre d'un
exemple concret mais non limitatif de réalisation, avec références aux dessins non limitatifs annexés dans lesquels la figure 1 représente d'une manière schématique un ventilateur axial selon l'invention; la figure 2 représente la partie encerclée A de la figure 1 à échelle agrandie; la figure 3 est une coupe suivant la ligne III-III de la figure 2; la figure 4 est une coupe suivant la ligne IV-IV de la figure 2; la figure 5représente la courbe de variation de la
pression de refoulement en fonction du débit; -
la figure 6 représente d'une manière schématique un
ventilateur axial biétagé conforme à l'invention.
Le ventilateur axial comprend un corps étagé 1 (figure 1) composé de deux parties: une partie d'entrée 2 et une partie de sortie 3 Le diamètre intérieur de la partie de sortie 3 est inférieur à celui de la partie d'entrée 2 du corps 1 Une tubulure d'entrée 4 dont le diamètre intérieur est sensiblement égal au diamètre intérieur _ de la partie de sortie 3 du corps 1 est adjacente à la
partie d'entrée 2.
Un rotor 5 muni de palettes 5 a est monté dans la
partie de sortie 3.
Les palettes 5 a sont montées de façon que leurs bords d'entrée 6 se trouvent dans la partie d'entrée 2 du corps 1 Une virole 7 est montée dans la partie d'entrée 2 du corps 1, à une distance "b" de la tubulure d'entrée 4 et coaxialement au corps 1 La virole 7 et la partie d'entrée 2 du corps 1 forment une chambre annulaire
8 destinée la dérivation du courant de décollement "B".
La chambre annulaire destinée à la dérivation du courant de décollement "B" comprend un canal d'entrée 8 a situé entre les palettes 5 a et la virole 7 et un canal de sortie 8 b formé par la virole 7 et la tubulure d'entrée 4 Ces
canaux 8 et 8 b ont une largeur "a" et "b", respectivement.
Des aubes de redressement 9 sont montées dans ladite chambre, entre la virole 7 et la partie d'entrée 2 du corps 1, de manière que leurs parties de sortie 10 (figure 2) soient orientées vers la tubulure d'entrée 4 et s'étendent jusqu'à ladite tubulure Entre la virole 7 et la tubulure 4, les parties de sortie 10 des aubes de redressement 9 sont exécutées arquées dans la direction radiale, de la façon représentée sur les figures 3 et 4, et forment une grille annulaire radiale 11 dont une partie est représentée
sur la figure 4 en traits tiretés.
En section radiale, la forme de la partie de sortie
de chaque aube de redressement 9 est réalisée arquée.
La partie de sortie s'écarte de la direction radiale "r" (figure 4) d'un angle OL qui varie dans la plage de -450 a + 450 Les valeurs positives de cet angle correspondent à l'écart de la partie de sortie 10 en sens inverse du sens "C" de rotation des palettes Sa Ces parties de sortie 10 sont montrées sur la figure 4 en traits continus Les valeurs négatives de l'angle o C correspondent à l'écart de la-partie
de sortie 10 a montrée en traits mixtes dans le sens corres-
pondant au sens "C" de rotation des palettes 5 a.
Pour élever la pression de refoulement du ventilateur fonctionnant aux régimes de décollement, il est nécessaire que le courant de décollement "B" débouchant de la chambre
annulaire 8 (figure 2) à travers le canal de sortie 8 b s'é-
tendant entre la virole 7 et la tubulure d'entrée 4 située à
une distance "b" de ladite virole, soit mis en tourbillon-
nement en sens inverse du sens "C" de rotation des palettes Sa du rotor Ceci est obtenu grâce au fait que la partie de sortie 10 de chaque aube de redressement 9 est orientée par sa face concave 12 (figure 4) vers la face de refoulement 13 (figure 3) de la palette 5 a du rotor 5 et qu'elle s'écarte de la direction radiale "r" d'un angle s( ne dépassant pas + 450 Les parties de sortie 10 des aubes de redressement 9 disposées de cette façon dirigent le courant de décollement "B" en sens inverse du sens "C" de rotation des palettes Sa du rotor 5 Ce mode de réalisation des aubes de redressement
9 assure l'application du courant de décollement tourbillon-
nant "B" (figure 2) contre la périphérie de la partie d'écou-
lement 14, en amont des palettes Sa du rotor, et améliore par cela même le passage du courant principal "E" arrivant à
travers la tubulure d'entrée 4 et élève la pression de refou-
lement créée par le ventilateur.
Selon un autre mode de réalisation du ventilateur, quand
on désire diminuer la pression de refoulement du ventila-
teur fonctionnant aux régimes de décollement, il faut envoyer le courant de décollement débouchant de la chambre annulaire 8 à travers le canal de sortie 8 b dans le sens "C" de rotation 2531149 l des palettes 5 a du rotor On obtient ceci en orientant les parties de sortie 10 a (figure 4) de chaque aube de redressement 9 de manière que leurs parties concaves 12 a soient orientées vers la face d'aspiration 15 (figure 3) de la palette 5 a du rotor 5 et soient écartées de la
direction radiale "r" d'un angle '3 ne dépassant pas -45 .
Pour assurer un tourbillonnement plus efficace du courant de décollement "B", il est possible que les bords 16 des parties de sortie 10 (figure 4) et 10 a à
face concave 12 et 12 a fassent quelque peu saillie radia-
lement dans la partie de passage 14 au-delà des limites
du diamètre intérieur de la virole 7.
En outre, les rapports de la largeur " 1 " (figure 2) de l'aube de redressement 9 à la largeur "a" du canal 8 a à l'entrée de la chambre annulaire 8 et à la largeur "b" du canal 8 b à la sortie de la chambre annulaire, constituent e/a = 2,0-3,0 et /b= 1,4-1,6, tandis que le rapport de la hauteur "h" de l'aube de redressement 9 à sa largeur '"
constitue h/2 = 0,4-Or 65.
Dans le but d'améliorer l'amenée du courant principal "E" (figure 2) aux palettes 5 a du rotor, on a monté un carénage 17 (figure 1) dans la tubulure d'entrée 4 Pour détourbillonner le courant "F" débouchant des palettes 5 a du rotor, on a prévu un aubage de redressement 18 réalisé
selon une conception connue et appropriée quelconque.
Selon la variante optimale, le diamètre intérieur D 1 (figure 2) de la tubulure d'entrée 4 peut constituer 1,00 à 1,01 du diamètre extérieur D 2 suivant les palettes 5 a
du rotor.
Quand la valeur du rapport D 1/D 2 est supérieure à la plage comprise entre 1,00 et 1,01 le courant "E" aspiré à travers la tubulure 4 empêche la sortie du courant du
canal annulaire 8 b en compromettant ainsi le bon fonction-
nement du ventilateur Il est recommandé que le rapport du diamètre intérieur D 3 de la virole 7 au diamètre D 2 soit compris dans la plage entre 1,01 et 1,05 car cela assure un remplissage optimal de la partie de passage 14 par le
courant en amont des palettes 5 a.
Le ventilateur axial fonctionne de la manière suivante. Quand le rotor 5 à palettes 5 a tourne dans le sens de
rotation "C", le courant aspiré "E" passe à travers la tu-
bulure d'entrée 4, parvient dans la partie de passage 14,
circule entre les palettes 5 a, traverse l'aubage de redres-
sement 18 et débouche du ventilateur dans la direction axiale
(courant "F") en créant ainsi une pression et un débit dé-
terminés dans la conduite raccordée 19 Au fur et à mesure que la résistance croît dans la conduite 19, le débit d'air diminue et la pression de refoulement augmente Au débit
correspondant à la pression maximale, il se produit un décol-
lement du courant à la partie périphérique des palettes 5 a.
La partie décollée du courant est rejetée sous l'effet de la force centrifuge des bords d'entrée 6 et arrive à travers le
canal 8 a dans la chambre annulaire 8, o elle est détourbil-
lonnée dans la zone de largeur "c" dans la direction axiale, après quoi elle est déviée dans la zone de largeur "b" dans la direction radiale, o elle est mise en tourbillonnement
et débouche dans la partie de passage 14 Grâce à ce tourbil-
lonnement, le courant se trouve serré contre la périphérie de la partie de passage 17 et n'empêche pas l'air aspiré d'arriver dans la direction "E" On assure, par cela même, l'élévation de la pression et le fonctionnement stable du ventilateur.
Si les conditions d'utilisation exigent une augmenta-
tion de la pression de refoulement aux régimes de faible débit, les parties de sortie 10 sont disposées sous un angle d pouvant aller jusqu'à + 450; le courant de décollement "B" débouchant par le canal de sortie 8 b de la chambre annulaire 8 est mis en tourbillonnement dans le sens 20 (figure 4) 2531149 i inverse du sens "C" de rotation des palettes 5 a du rotor 5;
de ce fait, la pression de refoulement créée par le venti-
lateur dans la conduite 19, représentée sur la figure 5 (dans cette figure, la courbe "d" est en coordonnées, "y" est la pression de refoulement, V;'est le débit), croit. Dans un autre cas d'utilisation du ventilateur, o il n'est pas nécessaire d'assurer une haute pression de
refoulement pour un faible débit, ou bien o il est dési-
rable de la diminuer, on écarte les parties de sortie 1 Oa de la direction radiale "r" d'un angle O pouvant aller jusqu'à 45 Le courant de décollement débouchant du canal 8 b est mis en tourbillonnement dans le sens 20 a coïncidant
avec le sens "CI' de rotation des palettes 5 a du rotor 5.
En conséquence, la pression de refoulement créée par le ventilateur dans la conduite 19 (cf la courbe l'el sur la
figure 5), décroît.
La courbe "f" illustre la caractéristique du ventila-
teur fonctionnant à faible débit quand la partie de sortie
des aubes de redressement est orientée sous un angle rela-
tivement petit par rapport à la direction radiale "r".
La courbe "g" représente la caractéristique débit-
pression de refoulement aux régimes de décollement du ven-
tilateur connu.
Le ventilateur axial exécuté selon la présente inven-
tion, permet, pendantle fonctionnement aux régimes de décol-
lement, d'augmenter la pression de refoulement, le débit, d'améliorer les performaances économiques et d'élargir la plage des régimes de fonctionnement du ventilateur En outre, on assure la possibilité de varier la caractéristique débit-pression de refoulement dans la plage de faibles débits
en fonction des conditions concrètes d'utilisation du venti-
lateur. Dans certains cas o l'on a besoin de créer dans la
conduite 23 une plus forte pression, on fait appel aux venti-
lateurs axiaux biétagés ou à plusieurs étages dans lesquels chaque étage 21, 22 (figure 6) est exécuté d'une manière
analogue au ventilateur axial monoëtagé décrit-ci-dessus.
Dans ce ventilateur axial biétagé, à la suite de l'accroissement de la résistance dans la conduite 23 et
de l'augmentation de la pression jusqu'à la valeur maxima-
le, il se produit un décollement du courant à la partie périphérique des palettes 5 a, mais chaque étage 21 et 22 fonctionne d'une manière stablegrâce à l'action des grilles
annulaires radiales 11, de la façon décrite ci-dessus.
Pour le reste, en ce qui concerne le fonctionnement à la diminution du débit et de l'élargissement de la plage des régimes de travail du ventilateur, le ventilateur biétagé fonctionnera comme le ventilateur monoétagé décrit ci-dessus,
Les ventilateurs axiaux à plusieurs étages fonction-
neront eux-aussi d'une manière analogue.
Ainsi, les variantes décrites de réalisation du venti-
lateur axial monoétagé et du ventilateur axial bitéagé com-
portant une chambre annulaire 8, une virole 7 et une grille annulaire radiale 11, assurent la possibilité d'élargir sensiblement la plage des régimes de travail, d'augmenter la pression de refoulement et d'améliorer les performances économiques en comparaison des ventilateurs connus du même genre. Ceci donne la possibilité d'appliquer les ventilateurs axiaux exécutés selon la présente invention sur une plus
large échelle dans l'industrie.
REVE N D I C A T IONS
1 Ventilateur axial comportant un corps étagé ( 1) constitué par une partie d'entrée ( 2) et une partie de sortie ( 3) dont le diamètre intérieur est plus petit que
le diamètre intérieur de la partie d'entrée ( 2) et à la-
quelle est adjacente une tubulure d'entrée ( 4) dont le
diamètre intérieur est sensiblement égal au diamètre inté-
rieur de la partie de sortie ( 3) du corps ( 1), dans la-
quelle est monté un rotor ( 5) pourvu de palettes ( 5 a) de manière que les bords d'entrée ( 6) desdites palettes se trouvent dans la partie d'entrée ( 2) du corps ( 1), dans laquelle une virole ( 7) est montée à une certaine distance de la tubulure d'entrée ( 4), coaxialement au corps ( 1),
cette virole formant avec le corps ( 1) une chambre annu-
laire ( 8) ayant, du côté dudit rotor, un canal d'entrée ( 8 a), et du côté de la tubulure d'entrée ( 4), un canal de sortie ( 8 b)> des aubes de redressement ( 9) étant montées dans ladite chambre annulaire ( 8) de manière que leurs parties de sortie ( 10) soient orientées vers la tubulure
d'entrée ( 4), caractérisé en ce que les aubes de redresse-
ment ( 9) s'étendent par leurs parties de sortie ( 10) jusqu'à la tubulure d'entrée ( 4), et en ce qua, dans la zone située entre cette tubulure et la virole ( 7), lesdites aubes sont réalisées arquées dans la direction radiale de manière à
former une grille radiale annulaire.
2 Ventilateur axial selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la partie de sortie ( 10 et 1 Oa) de chaque palette de redressement ( 9) s'écarte de la direction
radiale d'un angle (L) compris entre -45 et + 45 .
3 Ventilateur axial selon l'une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que le rapport de la largeur () de chaque aube de redressement ( 9) à la largeur (a) du canal d'entrée ( 8 a) de la chambre annulaire ( 8) est de 2,0 à 3,0 le rapport de ladite largeur () à la largeur (b) du canal de sortie ( 8 b) de la chambre annulaire est de 1, 4 à 1,6, le rapport de la hauteur (h) de chaque aube ( 9) à la largeur (Q) est compris entre 0,4 et 0 t 65.
4 Ventilateur axial selon l'une des revendications
2 et 3, caractérisé en ce que le rapport du diamètre in-
térieur de la tubulure d'entrée ( 4) au diamètre extérieur
du rotor ( 5) suivant les palettes ( 5 a) est de 1,00 à 1,01.
5 Ventilateur axial selon l'une des revendications.
précédentes, caractérisé en ce que le rapport du diamètre de la virole ( 7) au diamètre extérieur des palettes ( 5 a) du
rotor ( 5) est de 1,01 à 1,05.
FR8309985A 1982-07-29 1983-06-16 Ventilateur axial Expired FR2531149B1 (fr)

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