依必安派特:安裝環(huán)境在變,高性能始終不變
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風機是復雜的流體機械,周圍環(huán)境可能會影響其空氣動力學性能。依必安派特綜合考慮各方面因素,在產(chǎn)品研發(fā)期間就將安裝環(huán)境考慮在內(nèi),甚至參與到整機廠商的產(chǎn)品開發(fā)過程中,確保產(chǎn)品實現(xiàn)優(yōu)異的效率和更低的噪音。
現(xiàn)代化的風機運行高效且安靜,但當安裝到實際應用中時,如果進風口或出風口環(huán)境受到干擾,它們的性能就會下降。風機為空調(diào)機組的重要組件之一,其他的功能性組件也會對其性能產(chǎn)生影響,例如:進/出風百葉、濾網(wǎng)、網(wǎng)罩和換熱器等。標準的風機選型軟件(圖1)通常采用實驗室條件下測得的值(圖2),因此無法避免這些客觀因素對數(shù)值的影響。

圖1:根據(jù)不同的安裝情況,選型軟件需設置環(huán)境數(shù)據(jù)。(圖片來源|依必安派特)

圖2:產(chǎn)品規(guī)格書上的數(shù)據(jù)來源于實驗室,它們基于(不受干擾的)標準條件下的可復現(xiàn)測量得出。(圖片來源|依必安派特)
技術(shù)參數(shù)基于(不受干擾的)標準條件下的可復現(xiàn)測量得出。然而,在實際應用中,由于各個組件的安裝條件不同,或多或少會產(chǎn)生湍流,繼而導致噪音的產(chǎn)生。因此,一旦安裝到設備中,會出現(xiàn)技術(shù)參數(shù)與實際值不符的情況。
圖3顯示了能耗和噪音在不同安裝情況下的變化,它主要取決于殼體對氣流的阻礙程度,即風是從前側(cè)、單側(cè),還是從四周吸入。

圖3:能耗和噪音的變化取決于殼體對氣流的阻礙程度,即風是從前側(cè)、單側(cè),還是從四周吸入。(圖片來源|依必安派特)
出于安全考慮,軸流風機通常需配備網(wǎng)罩。為確保風機性能,需要調(diào)整網(wǎng)罩的幾何結(jié)構(gòu),以優(yōu)化氣流。由于風機本身的運行已經(jīng)非常安靜,所以網(wǎng)罩一旦有噪音,就很容易被識別出。因此,在能耗和噪音方面,僅依賴參數(shù)值是沒有用的。根據(jù)不同的安裝情況,選型軟件要求輸入更多的環(huán)境數(shù)據(jù)。
在風機研發(fā)過程中就將安裝情況考慮在內(nèi)
由于風機性能在實際應用中可能會發(fā)生變化,因此依必安派特在風機的研發(fā)過程中,就將后續(xù)的安裝情況考慮在內(nèi)。我們將幾十年來積累的應用專業(yè)知識與科學技術(shù)融合于整個研發(fā)周期,從高性能的仿真工具和測試臺,到心理聲學測試實驗室等。
如今,即使室外應用的風冷熱泵符合德國“TA”噪音法規(guī),也可能會產(chǎn)生讓周圍居民感到不適的噪音。因此,除了對噪音進行通用評估外,還應根據(jù)心理聲學標準對風機進行優(yōu)化。

圖4:在能效和噪音方面,依必安派特優(yōu)化了RadiPac離心風機的葉輪、電機和控制電子,而且還考慮了其在AHU內(nèi)的實際安裝情況。(圖片來源|依必安派特)
如果在產(chǎn)品研發(fā)階段,就將后續(xù)的安裝情況考慮在內(nèi),將顯著提升整體性能,如RadiPac離心風機(圖4)。在能效和噪音方面,依必安派特不僅優(yōu)化了風機葉輪、電機和控制電子,還考慮了AHU的實際安裝情況。離心風機的最優(yōu)效率范圍很廣,這意味著風機幾乎可以在每個工作點都以盡可能低的功耗運行,而且不會產(chǎn)生令人不悅的噪音。
FlowGrid導流柵進一步降低噪音

圖5:FlowGrid導流柵適用于離心風機(左)和軸流風機(右)。(圖片來源|依必安派特)
AHU制造商往往會面臨一個困擾:設備組裝后,選定的風機噪音太大或效率不夠,這樣可能會推遲產(chǎn)品上市的時間。附加組件FlowGrid導流柵可用于軸流和離心風機(圖5),使用后將大幅減少進風口的湍流,進而降低噪音,并且不會降低整體的空氣性能或功耗(圖6)。因此,它非常適用于一些低噪音的應用,例如熱泵、住宅通風系統(tǒng)和空氣凈化器等。

圖6:附加組件FlowGrid導流柵可降低安裝后的不良影響。(圖片來源|依必安派特)
配合整機廠商共同研發(fā)
如果整機制造商想確保產(chǎn)品的最終性能,可以讓風機廠商盡早參與到其設備的開發(fā)階段。無論風機的大小,都應精確分析和評估氣流情況,并找到理想的優(yōu)化方案。作為一個優(yōu)質(zhì)的合作伙伴,依必安派特的專家們不斷地刷新行業(yè)標準,提前預防問題的發(fā)生,確保產(chǎn)品實現(xiàn)優(yōu)異的效率和更低的噪音。