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浅谈空调室内机风道系统结构优化措施

时间:2016-07-11  作者:佚名
为得到更大的风量和更小的噪声,叶片厚度尽快能大。但是伴随着叶片厚度的增大,所需要的材料更多,消耗的电量就越大,成本也就越高,因此需要综合考虑。

从风轮叶片数目分析,数目的增加会增大叶轮做功面积,导致气体获得更多的能量来克服系统阻力,因而贯流风机的流量随着叶轮数目的增加而增大。而且不同叶片数下的偏心涡的涡核基本上并未移动,即贯流风机内部偏心涡的强度和影响范围并未随着叶片数目的增减出现较大变化。换言之,叶片数目的增加,可以增大贯流风机叶轮的输出风量,却对贯流风机内部噪声的影响不大。

从风轮叶片不同型线分析,从单圆弧叶轮和双圆弧叶轮的对比来看,具有合理的交接处半径和安装角的双圆弧叶轮要比单圆弧叶轮输出的风量大。同时,不同安装角下的双圆弧叶轮对输出的风量有较大影响。

就贯流风轮与蜗壳蜗舌之间的匹配对其性能的影响程度而言,蜗舌间隙是对风道性能影响最为显著的结构。贯流风轮与蜗舌之间的间隙减小能提高风量,但同时可能会引起噪音的增大,间隙过小甚至可能导致空调器运行过程中,高速旋转的贯流风轮与风道壁面相碰,在实际生产中,兼顾噪声和风量的要求,蜗舌间隙一般取5mm-12mm较为合适。

室内机风道蜗壳是影响室内机风量的关键因素,采用对数螺线的蜗壳可以通过选取不同的蜗壳特征角,并且固定蜗壳的起点来得到不同的风道蜗壳曲线。不同的蜗壳曲线会产生不同大小的蜗壳出口间隙,该间隙在一个适中值时可以获得最大的室内机风量,过大或过小都会造成室内机风量减小。

2.3 优化出风口结构,回收气流动能

空调器的进风口、换热器、送风通道等分别产生空气阻力,导致气流静压降低。为达到进风口与出风口静压的平衡,并成功地将经过换热器调和后的风送到室内各角落的目的,风机驱动贯流风轮做功,提高气流的静压,使其大于因阻力所导致降低的静压。从空调器出风口吹出的气流,不再受到送风通道上下左右壁面的阻力,但由于空气的粘性,向周围的空气传输了动能,使其风速减缓,最终其静压与大气压一致。这种现象与气流从出风口吹出的动作同时进行,所以出风口附近的气流被搅乱,同时产生了风阻。

为提高出风口的送风效率,尽可能地将出风口处的部分气流动能回收转化为静压,其静压上升部分将辅助贯流风机,即代替贯流风机做了部分的功(提高静压),从而大大减少了电机功率。换言之,将本来会被周围空气夺取的部分动能转化为静压,用作送风做功,进而实现节能效果。

3 结语

随着人们生活水平的不断提高,空调已经成为了人们生活之中常见的家用电器,因此如何提高空调的性能以减少能耗是如今空调行业发展的重点。本文从减少进风阻力,提高换热器换热效率;优化风道内部结构,提高风道效率;优化出风口结构,回收气流动能三个方面阐述了空调室内机结构优化的方法,可有效地对提高空调器产品性能,达到节能减排的目的。

【参考文献】

[1]邓明义,孟鸣.空调器室内机热交换器结构的研究[J].家用电器科技,2001(6):70-72.

[2]陈焕新,刘起,谢军龙,陶红歌,程德威,姜灿华.换热器结构对室内机风道系统流场特性影响的研究[J].流体机械,2011.06:64-68.

[3]张智,涂旺荣,等.空调换热器用风冷冷凝器换热能力实验研究[J].暖通空调,2004(3).

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