空调工程中主要的噪声源是通风机, 制冷机和机械通风式冷却塔等设备。空调送、排风系统的噪声, 主要是由通风机在运转时产生的, 这种噪声是由空气动力噪声和机械噪声组成。通风机结构的关键部件是装有多个叶片的叶轮, 叶轮旋转时不断对气流施加作用力。作用力的平均部分对应于维持气流运动的推力, 而作用力的交变部分则对应于产生空气动力噪声的激发力。空气动力噪声包括旋转噪声和涡旋噪声。
机械噪声是由固体振动产生的, 包括空调系统设备本身或系统中构件的机械振动。如通风机的机械振动, 以及轴承、联轴器等传动装置的偏摆、碰撞、摩擦和其它机件运转不平衡产生的噪声。对于同一系列风机,空调风机直流无刷EC电机, 如果机械加工质量低劣,会使比声功率级大幅度提高。为了减少机械噪声, 对风机应讲究其结构的合理性, 装配的精密性和良好的平衡性能。在风机传动中, 直联传动比联轴器传动的噪声轻, 三角胶带传动噪声。为了避免碰撞和振动还应控制运动零部件结合处的间隙, 并尽可能采用噪声低的滑动轴承。为了减少机械振动应在风机安装时设置有效的隔振垫或隔振器, 以减少传递到基础上的机械振动。此外, 还可以在风机机壳上敷设阻尼涂料, 以降低机壳的机械振动产生的噪声。
冷凝风机,空调机组运行中必不可少的冷却装置,通过轴流风机带动扇叶旋转,将室外风送入冷凝器,冷却内部的制冷剂。
冷凝风机位于机组外部,两侧冷凝器中间位置,其作用是利用叶轮的高速旋转将室外空气吸入冷凝室,经冷凝器排出,通过常温的室外空气带走冷凝器中制冷剂的热量,达到系统制冷的目的。
冷凝风机反转时,会造成风速下降,影响散热效果。当夏季,室外温度较高,而压缩机在运行几分钟后电流有明显上升或者发生制冷故障时,可以考虑通过检查冷凝风机是否反转来排除故障。
判断冷凝风机正反转的方法是,根据扇叶的弧度及扇叶与轴心的夹角,扇叶的旋转方向应背向弧顶。
当风机正向旋转时,直流无刷EC电机工作原理,扇叶的弧度会给空气较大阻力,改变空气的流动方向,所以,正传时空气流速比较大。
而反向旋转时,由于弧顶面在前,对空气造成的阻力较小,相对空气的流动速度也会降低,长时间运转,空气流速达不到要求,就会给机组整体散热造成影响。
现在知道怎么判断风机的正反转了吗?还有一个方法就是,现在车辆使用的单元式空调机组,EC电机功率因数与效率,基本都是上进风,为更好散热,其两侧冷凝器处外罩都是栅栏式,保证出风量。为保证风量集中,其侧面冷凝器处的外罩都是封闭式的,只在端部留有狭长的进风口。
离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心式是将流体从风扇的轴向吸入后利用离心力将流体从圆周方向甩出去,比如鼓风机,抽油烟机内部的风扇。
轴流风机是因为气体平行于风机轴流动,通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合, 主要由风机叶轮和机壳组成,结构简单但是数据要求非常高。轴流式风机固***置并使空气移动,宁波EC电机,如电风扇,空调外机风扇。
轴流风机的气流方向垂直与叶片的旋转方向,离心风机的气流方向切于叶片旋转方向。选用什么形式的风机的是考虑流量及系统阻力损失。
离心风机和轴流风机都是现代工业领域应用较为广泛的流体机械,为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。在实际的应用中大家要如何区分轴流风机和离心风机呢?现总结如下:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者风量和风压都很大,后者风量和风压都很低;
3、前者安装较复杂,后者安装较简单;
4、前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;
5、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等,后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
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