期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
工业通风机性能测试中喷嘴的选择 被引量:3
1
作者 蒋旭平 姚新红 王海民 《流体机械》 CSCD 北大核心 2006年第3期39-41,23,共4页
采用进气风室试验装置对离心风机进行性能测试,研究单喷嘴和组合喷嘴测试同一风机所导致的测量结果偏差大小及其分布规律。试验结果表明:选择不同的喷嘴会导致同一流量下风机的静压和风机的效率产生偏差,喷嘴的流通面积小,则静压测试结... 采用进气风室试验装置对离心风机进行性能测试,研究单喷嘴和组合喷嘴测试同一风机所导致的测量结果偏差大小及其分布规律。试验结果表明:选择不同的喷嘴会导致同一流量下风机的静压和风机的效率产生偏差,喷嘴的流通面积小,则静压测试结果偏大,风机效率偏高。 展开更多
关键词 喷嘴 性能测试 风室 通风机 对比
下载PDF
办公楼地板送风系统应用与研究现状 被引量:25
2
作者 孔琼香 俞炳丰 《暖通空调》 北大核心 2004年第4期26-31,共6页
就地板送风的系统特点、室内气流分布、热舒适与室内空气品质、送风静压层的性能、室内冷负荷和风机能耗等方面介绍了国内外的研究现状。指出有待于进一步研究的一些方面。
关键词 办公楼 地板送风系统 室内气流 空气品质 热舒适 送风静压层 冷负荷 风机能耗
下载PDF
消声静压箱内空气流动特性及其优化设计的数值研究
3
作者 张慧芳 沈志恒 +2 位作者 马晋雄 张勇青 马越 《中国海洋平台》 2013年第1期36-41,45,共7页
本文采用计算流体动力学方法对某海洋平台主开关间空调系统中的消声静压箱内空气流动特性进行了数值模拟,理论分析了多风机空调系统中在不同风机启停选取的工况下静压箱内的气体流动规律、选取的风机所需要的静压大小以及出口气体流量... 本文采用计算流体动力学方法对某海洋平台主开关间空调系统中的消声静压箱内空气流动特性进行了数值模拟,理论分析了多风机空调系统中在不同风机启停选取的工况下静压箱内的气体流动规律、选取的风机所需要的静压大小以及出口气体流量大小等参数。同时,对静压箱上连接的空调布置位置进行优化设计,确保静压箱出口的气体流量分布均匀以及出口压力保证能够克服整个空调系统的阻力。计算结果可为风机选型及其几何结构优化提供理论依据。 展开更多
关键词 消声静压箱 风机 优化设计 数值研究
下载PDF
标准B型多喷嘴风室设计与研究
4
作者 彭明辉 《煤矿现代化》 2019年第3期128-129,共2页
根据通风设备的通风方式分为压入式通风和抽出式通风,标准B型多喷嘴风室适用于压入式通风设备的测试。根据GB/T1236-2017中对多喷嘴风室的要求,进行了对风室断面3m×3m标准B型多喷嘴风室设计与研究。介绍了其设计原理与结构,尺寸要... 根据通风设备的通风方式分为压入式通风和抽出式通风,标准B型多喷嘴风室适用于压入式通风设备的测试。根据GB/T1236-2017中对多喷嘴风室的要求,进行了对风室断面3m×3m标准B型多喷嘴风室设计与研究。介绍了其设计原理与结构,尺寸要求,各部件选型,喷嘴箱的设计等。 展开更多
关键词 风室 辅助风机 星型整流栅 多喷嘴 3m×3m
下载PDF
板式无蜗壳离心风机内部流动分析及分流叶片影响 被引量:4
5
作者 马寅辉 张一帆 +3 位作者 窦华书 叶信学 曹文斌 陈永宁 《风机技术》 2019年第2期32-42,共11页
本文采用一种分流叶片结构提高无蜗壳后向离心风机出口静压及效率,来改善风机的性能,达到设计目的。研究表明,无蜗壳离心风机的损失在低流量工况下主要由叶片吸力面分离涡导致,在高流量工况下主要由二次流等因素引起。通过研究不同长度... 本文采用一种分流叶片结构提高无蜗壳后向离心风机出口静压及效率,来改善风机的性能,达到设计目的。研究表明,无蜗壳离心风机的损失在低流量工况下主要由叶片吸力面分离涡导致,在高流量工况下主要由二次流等因素引起。通过研究不同长度系数的分流叶片对风机内部流动的影响,发现分流叶片长度为叶片长度的一半,在整个流量范围内,均能达到减少分离涡和抑制二次流的效果,使得低流量和高流量下的静压效率均有大幅提高。 展开更多
关键词 无蜗壳风机 数值计算 分流叶片 二次流 分离涡
下载PDF
出气风室试验装置及调试 被引量:1
6
作者 梁德春 刘沪红 +1 位作者 林颖 李和善 《风机技术》 2010年第2期23-24,共2页
简介了出气风室的试验装置,说明了风室调试中的调节工况步骤。阐述了选用喷嘴的通流面积对风机性能测试的影响。最后对如何正确选用辅助风机压力提出了建议。
关键词 通风机 风室 性能试验
下载PDF
箱式无蜗壳风机箱体的优化设计 被引量:1
7
作者 侯佳鑫 赵琛 +1 位作者 谢军龙 吴鑫 《风机技术》 2021年第1期36-42,共7页
为提高箱式无蜗壳风机出口静压,采用计算流体动力学方法对不同箱体结构参数下的风机性能进行数值模拟研究,分析箱体内部产生流动损失的主要原因,同时确定箱体的最佳结构参数。研究表明:在设计箱式无蜗壳风机时,箱体最佳宽度为1.8倍叶轮... 为提高箱式无蜗壳风机出口静压,采用计算流体动力学方法对不同箱体结构参数下的风机性能进行数值模拟研究,分析箱体内部产生流动损失的主要原因,同时确定箱体的最佳结构参数。研究表明:在设计箱式无蜗壳风机时,箱体最佳宽度为1.8倍叶轮外径,箱体出口面边长应大于0.7倍的箱体宽度,箱体轴向长度加长可避免出口面出现由射流卷吸导致的回流。 展开更多
关键词 箱式无蜗壳风机 数值模拟 箱体 优化设计
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部