RU2156380C1 - Диаметральный вентилятор - Google Patents

Диаметральный вентилятор Download PDF

Info

Publication number
RU2156380C1
RU2156380C1 RU99106717A RU99106717A RU2156380C1 RU 2156380 C1 RU2156380 C1 RU 2156380C1 RU 99106717 A RU99106717 A RU 99106717A RU 99106717 A RU99106717 A RU 99106717A RU 2156380 C1 RU2156380 C1 RU 2156380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
fan
impeller
inlet
leading edge
Prior art date
Application number
RU99106717A
Other languages
English (en)
Inventor
А.К. Болотов
В.Е. Саитов
Р.Г. Гатауллин
Original Assignee
Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вятская государственная сельскохозяйственная академия filed Critical Вятская государственная сельскохозяйственная академия
Priority to RU99106717A priority Critical patent/RU2156380C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156380C1 publication Critical patent/RU2156380C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вентиляторостроению. Может применяться в сельскохозяйственном и промышленном производстве. Диаметральный вентилятор содержит корпус с входным и выходным отверстиями и разделяющей их плоской стенкой, снабженной прямолинейной жалюзийной решеткой, и установленное в корпусе рабочее колесо. Участок корпуса за входной кромкой выполнен жалюзийным длиной 0,4 наружного диаметра рабочего колеса D2, а выше входной кромки корпуса на расстоянии 0,17 D2 установлена сплошная криволинейная плоскость, оканчивающаяся и шарнирно закрепленная на корпусе за жалюзийным участком, образующая всасывающий канал с начальным сечением на входной кромке корпуса. Такое выполнение вентилятора позволит увеличить развиваемые давления в области номинальных производительностей, расход воздуха, а также уменьшить уровень шума. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области вентиляторостроения. Может применяться в сельскохозяйственном и промышленном производстве.
Известен диаметральный вентилятор, содержащий спиральный корпус с входным окном и примыкающим к последнему нагнетательным патрубком, и установленное в корпусе лопаточное рабочее колесо. Смежная с окном стенка патрубка выполнена прямолинейной и направлена по касательной к окружности колеса, проведенной в сечении максимального раскрытия спирального корпуса [1].
Однако такой вентилятор не может создать относительно высоких давлений в области номинальных расходов, а также имеет повышенный шум из-за нестабилизированного центра большого вихря и наличия на входной кромке корпуса малого вихря [2].
Известен диаметральный вентилятор, содержащий корпус с входным и выходным отверстиями и разделяющей их плоской стенкой, снабженной со стороны рабочего колеса решеткой, жалюзи которой направлены к рабочему колесу [3].
В данном вентиляторе центр большого вихря, расположенный в области радиального зазора между рабочим колесом и плоской стенкой, стабилизируется жалюзийной решеткой. Стабилизация центра вращения вихря способствует снижению уровня шума и расширению диапазона устойчивой работы диаметрального вентилятора.
Однако, как и в предыдущей конструкции вентилятора сохраняется малый вихрь у входной кромки корпуса диаметрального вентилятора, что также влияет на развиваемые вентилятором давления в области номинальных расходов, а также уменьшает производительность вентилятора.
Цель изобретения - увеличение развиваемых давлений в области номинальных производительностей, увеличение расхода воздуха вентилятором, а также уменьшение уровня шума.
Указанная цель достигается тем, что участок корпуса исходного вентилятора за входной кромкой выполнен жалюзийным длиной 0,4 наружного диаметра колеса D2, жалюзи которого направлены от рабочего колеса, а выше входной кромки корпуса на расстоянии 0,17 D2 установлена шарнирно закрепленная сплошная криволинейная плоскость, оканчивающаяся на корпусе вентилятора в точке O за жалюзийной плоскостью и образующая всасывающий канал с начальным сечением на входной кромке корпуса вентилятора.
В результате анализа литературных источников не обнаружено идентичного выполнения предлагаемой разработки. При этом отличительные от прототипа признаки придают заявляемой совокупности новые свойства, проявляющиеся в положительном эффекте.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемого диаметрального вентилятора. Диаметральный вентилятор содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 отверстиями и разделяющую их прямолинейную жалюзийную стенку 4, а также установленное в корпусе 1 рабочее колесо 5, причем корпус 1 ниже входной кромки 6 снабжен криволинейной жалюзийной решеткой 7, жалюзи которой направлены от рабочего колеса 5, а выше входной кромки 6 корпуса 1 установлена шарнирно закрепленная сплошная криволинейная плоскость 8, оканчивающаяся на корпусе вентилятора 1 в точке O за криволинейной жалюзийной решеткой 7 и образующая всасывающий канал 9.
Диаметральный вентилятор работает следующим образом.
При вращении рабочего колеса воздушный поток всасывается через входное отверстие 2 и нагнетается внутрь рабочего колеса, откуда вторично проходит через рабочее колесо и нагнетается в выходное отверстие 3. Корпус 1 формирует и направляет воздушный поток, сходящий с рабочего колеса 5, а стенка 4 разделяет входящий и выходящий воздушные потоки. При этом образуется большой вихрь, центр вращения которого стабилизируется прямолинейной жалюзийной стенкой 4 и располагается в области радиального зазора между рабочим колесом 5 и прямолинейной жалюзийной стенкой 4. Стабилизация центра вращения большого вихря способствует снижению шума и расширению диапазона устойчивой работы диаметрального вентилятора. Кроме этого, в результате разряжения, создаваемого вращающимся рабочим колесом 5, малый вихрь, центр вращения которого располагается в области радиального зазора между рабочим колесом 5 и входной кромкой корпуса 1, смещается по ходу рабочего колеса 5 в сторону всасывающего канала 9, образуя воздушный дополнительный поток, проходящий через криволинейную жалюзийную решетку 7 и сливающийся в корпусе 1 с основным воздушным потоком. В результате этого увеличивается давление в области номинальных и максимальных подач, увеличивается расход воздуха вентилятором, а также уменьшается шум.
Теоретически работу предлагаемого вентилятора можно описать следующим образом.
Согласно фиг.1 общий Q расход вентилятора будет составлять:
Q = Q1 + Q2 (1)
где Q1 - расход воздуха через входное отверстие вентилятора; Q2 - расход воздуха через всасывающий канал вентилятора.
Дополнительное количество воздуха, поступающего по всасывающему каналу, зависит от площади криволинейной жалюзийной решетки F, коэффициента живого сечения μ, скорости воздуха Δν и составляет:
Q2 = Δν•F•μ (2)
Таким образом, зная среднюю скорость прохождения воздуха и площадь криволинейной жалюзийной решетки, можно определить количество воздуха поступившего из всасывающего канала в воздушный основной поток.
Исследование схемы предлагаемого изобретения проводилось на модели диаметрального вентилятора согласно ГОСТа 10921-90 [4]. Замеры осуществляли с помощью трубки Пито-Прандтля и микроманометра ММН-240. Исследование статического давления во всасывающем канале проводили с помощью датчиков статического давления. Дросселирование нагнетательного патрубка проводилось с помощью сменных перфорированных диафрагм (заслонок).
Вначале была исследована исходная схема диаметрального вентилятора, схема которой соответствовала а.с. 1314144 [3].
Установка имела наружный диаметр колеса D2 = 0,3 м; число лопаток рабочего колеса 16; их толщина t = 0,001 м; длина хорды lх = 0,059 м; угол установки β = 164o; ширина проточной части составляла 0,1 м. Исследования проводились при частоте вращения колеса n = 1060 мин-1.
При свободном заборе воздуха модель вентилятора обеспечивала: максимальный расход воздуха Qmax = 1300 м3/ч. При этом полное номинальное давление PVH = 240 Па (при расходе QH = 1070 м3/ч и ηmax = 0,37).
Затем схема вентилятора была переоборудована в соответствии с фиг.1.
Параметры криволинейной жалюзийной плоскости составляли: шаг пластин b = 0,025 м, раскрытие пластин tп = 0,012 м, число жалюзи - 4.
В результате однофакторных экспериментов была выявлена оптимальная глубина начального сечения всасывающего канала, соответствующая 0,17D2.
Из анализа представленных на фиг.2 графиков полного (Pv) давления, КПД (η) исходной схемы и предлагаемого изобретения можно определить, что аэродинамические показатели предлагаемого изобретения в диапазоне расходов от 600 м3/ч до максимального выше в среднем от исходной схемы вентилятора - Qmax = 6,63%, Pυ = 8,33%, ηmax = 2,4%. Некоторое снижение полного давления в области малых расходов (меньше 600 м3/ч) предлагаемой разработки объясняется тем, что во всасывающем канале наблюдается обратное движение воздуха (нагнетание). Уровень (L) шума в области номинальных производительностей у предлагаемой разработки меньше. Из анализа графика статического давления (Psv) во всасывающем канале предлагаемой разработки можно определить, что при расходах от 500 м3/ч до максимальных наблюдается отрицательное статическое давление (всасывание). Это увеличивает развиваемые давления в нагнетательном канале вследствие слияния воздушного дополнительного потока из всасывающего канала с основным воздушным потоком в корпусе вентилятора. При расходах меньше 500 м3/ч наблюдается положительное статическое давление - движение части воздушного потока из корпуса вентилятора через криволинейную жалюзийную решетку по всасывающему каналу в обратную сторону вращения рабочего колеса вентилятора. Это вызывает потери некоторой части давления в нагнетательном канале при расходе меньше 600 м3/ч. Однако из практики использования вентиляторов в машиностроении известно, что основная (предпочтительная) рабочая зона вентилятора лежит в пределе ± 0,9 ηmax Поэтому основная рабочая зона вентилятора будет находиться при расходах больше 600 м3/ч. При работе же вентилятора в области расходов меньше 600 м3/ч развиваемые давления можно повысить до давлений исходной схемы поворотом сплошной криволинейной плоскости вокруг точки O в сторону криволинейной жалюзийной решетки вплоть до их соприкосновения (крайняя точка A на фиг.1).
Преимуществом предлагаемого изобретения по сравнению с прототипом являются большие значения развиваемых давлений в области номинальных и максимальных производительностей, а также меньший уровень шума.
Литература
1. А. с. 901641 СССР, МКИ3 F 04 D 17/04. Диаметральный вентилятор/ Н.П. Сычугов, А.И. Бурков (СССР), - N 2906313/25-06: Заявлено 07.04.80 //Открытия. Изобретения. - 1982. - N 4.
2. Исследование диаметральных вентиляторов ЦАГИ с вихреобразователями. Коровкин А. Г. //Промышленная аэродинамика, вып. 2(34).М.: Машиностроение, 1987, с.56-77.
3. А. с. 1314144, МКИ4 F 04 D 17/04. Диаметральный вентилятор /Н.П. Сычугов, А. И. Бурков, Н.И. Грабельковский, Н.В. Жолобов, А.А. Гехтман и В.В. Антюхин. - N 4002135/25-06: Заявлено 27.11.85 //Открытия. Изобретения. - 1987. - N 20.
4. ГОСТ 10921-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. - М.: Издательство стандартов, 1991.

Claims (1)

  1. Диаметральный вентилятор, содержащий корпус с входным и выходным отверстиями и разделяющей их плоской стенкой, снабженной жалюзийной решеткой, и установленное в корпусе рабочее колесо, отличающийся тем, что участок корпуса вентилятора за входной кромкой выполнен жалюзийным длиной 0,4 наружного диаметра колеса D2, а выше входной кромки корпуса на расстоянии 0,17 D2 установлена сплошная криволинейная плоскость, оканчивающаяся и шарнирно закрепленная на корпусе вентилятора за жалюзийным участком, образующая всасывающий канал с начальным сечением на входной кромке корпуса вентилятора.
RU99106717A 1999-03-29 1999-03-29 Диаметральный вентилятор RU2156380C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106717A RU2156380C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Диаметральный вентилятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106717A RU2156380C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Диаметральный вентилятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156380C1 true RU2156380C1 (ru) 2000-09-20

Family

ID=20217963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106717A RU2156380C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Диаметральный вентилятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156380C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8231331B2 (en) Reduction of flow-induced noise in a centrifugal blower
JP2004332734A (ja) 圧縮機
KR100323702B1 (ko) 시로코 팬
JPS6215519Y2 (ru)
JP2004218450A (ja) 遠心式送風機
RU2156380C1 (ru) Диаметральный вентилятор
JPH0448959B2 (ru)
JP2005282578A (ja) 渦流ファン
CN110857791A (zh) 一种具有集流器的吸油烟机
KR20030016175A (ko) 와류 팬
RU2782084C1 (ru) Диаметральный вентилятор
RU2166671C1 (ru) Противоточный диаметральный вентилятор
JP2564889B2 (ja) 軸流フアン
RU2200254C2 (ru) Диаметральный вентилятор
RU2204738C1 (ru) Противоточный диаметральный вентилятор
JP2011052673A (ja) シロッコファン及びこのシロッコファンを用いた空気調和機の室内機
RU2205988C1 (ru) Прямоточный диаметральный вентилятор
WO2018101021A1 (ja) ディフューザ、吐出流路、および遠心ターボ機械
KR200263351Y1 (ko) 다익 원심 팬
KR20030020502A (ko) 원심 송풍기
RU2235220C1 (ru) Диаметральный вентилятор
RU2204057C1 (ru) Диаметральный вентилятор
RU2282753C1 (ru) Диаметральный вентилятор
CN110857790A (zh) 一种具有集流器的吸油烟机
RU2395009C1 (ru) Диаметральный вентилятор