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研究生:楊俊欽
研究生(外文):Chun Chin, Yang
論文名稱:高性能、低噪音衛浴排風扇之實驗研究
論文名稱(外文):Experimental Study of High-Performance and Low-Noise Ventilation Fan for Lavatory
指導教授:林顯群林顯群引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣科技大學
系所名稱:機械工程系
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2003
畢業學年度:91
語文別:中文
論文頁數:111
中文關鍵詞:排風扇葉輪離心式噪音性能效率
外文關鍵詞:Ventilation FanImpellerCentrifugalNoisePerformanceEfficiency
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本文主要是利用實驗之方法,針對衛浴排風扇之性能提昇及噪音改善作研究,首先依據理論進行葉輪的重新設計,並經由CNC加工製作出平板輻射式與離心式二種葉輪,搭配原來之離心外殼。又為進一步提升衛浴排風扇之性能,針對葉片數目、葉輪寬度、扇葉安裝角、扇葉葉形及進風口直徑等進行有系統之參數變更,藉以評估其對性能與噪音之影響,並與參考風扇(A廠牌衛浴排風扇)作比較。實驗方面採用AMCA 210-99之出口型性能測試設備,對此排風扇進行性能測試,並遵照CNS-8753聲壓量測標準,配合半無響室來進行噪音之量測分析,以獲取流量、效率與噪音之間的關係。實驗結果顯示,本研究所設計之二種葉輪,對衛浴排風扇之性能提昇有顯著之成效。以平板輻射式葉輪為例,葉片數為11葉、安裝角前傾15°其流量比參考風扇提升15.29﹪、靜壓方面增加22.65﹪;而離心式葉輪之前傾弧形葉片的表現更佳,在流量方面提升58.92﹪、靜壓方面更增加了162﹪,而噪音方面因流量與靜壓之增加而比參考風扇高3~4 dBA左右。綜而言之,本研究所設計之平板輻射葉輪與離心葉輪與原本離心風扇外框的結合應用,確實使得風扇之整體性能獲得顯著的提昇,對於散熱需求日益增高的衛浴空間而言,此新型衛浴排風扇的開發研究,值得作為日後改善衛浴排風扇之重要參考依據。

中文摘要...........................................Ⅰ
英文摘要 ..........................................Ⅱ
誌謝 ..........................................Ⅲ
目錄 ..........................................Ⅳ
圖索引 ..........................................Ⅶ
表索引 ..........................................Ⅸ
符號索引 ..........................................Ⅹ
第一章 緒論.........................................1
1.1 前言............................................1
1.2 文獻回顧........................................7
1.2.1 風扇性能測試方法..............................7
1.2.2 流場觀察與性能改良方法........................9
1.2.3 噪音測試、控制與改善..........................11
1.3 研究動機........................................15
第二章 風扇葉輪設計.................................18
2.1 能量方程式......................................22
2.2 葉輪設計........................................25
2.2.1 葉輪尺寸...................................25
2.2.2 葉片角度...................................27
2.2.3 葉片數.....................................29
2.2.4 間隙值.....................................30
2.3 NACA翼剖面設計..................................30
2.4 葉輪實體化......................................33
第三章 實驗設備與量測...............................40
3.1 風扇性能量測設備................................40
3.2 風扇性能曲線測量................................41
3.3 風扇噪音特性....................................44
3.4 風扇噪音量測設備................................46
3.4.1 聲壓量測系統..............................46
3.4.2 量測環境..................................46
第四章 實驗規劃程序.................................50
4.1 實驗流程規劃....................................50
4.2 平板輻射式葉輪 ..................................56
4.2.1 變更扇葉數目與葉輪寬度.....................56
4.2.2 變更風扇葉片安裝角....................59
4.3 前傾離心式葉輪...............................59
4.4 變更風扇進風口直徑...........................62
第五章 實驗結果與分析...............................65
5.1 平板輻射式葉輪之分析............................66
5.1.1 變更扇葉數目與葉輪寬度之分析...............66
5.1.2 變更扇葉安裝角之分析.......................69
5.2 前傾離心式葉輪之分析............................75
5.2.1 變更扇葉葉形之分析.........................75
5.3 變更進風口直徑之分析............................83
5.3.1 變更進風口直徑於離心葉形之分析..........84
5.3.2 變更進風口直徑於平板輻射葉形之分析............92
第六章 結論與建議...................................97
6.1 結論............................................97
6.1.1 平板輻射式葉輪.............................98
6.1.2 前傾離心式葉輪.............................98
6.1.3 變更進風口直徑.............................99
6.2 建議............................................99
參考文獻...........................................101
作者簡介...........................................105

[1] 許宏祺,“Pentium 4筆記型電腦冷卻風扇之實驗研究”,國 立台灣科技大學機械工程技術研究所碩士論文, 2001年。
[2] Eck, I. B., “Fans : Design and Operations of Centrifugal, Axial-Flow and Cross-Flow Fans”, Pergamon Press, New York, 1973.
[3] Flank, P., “Fan Handbook”, McGrawHill, 1997.
[4] “Publication 210, Laboratory Methods of Testing Fans for Rating”, AMCA 210-99, Air Movement and Control Association, 1999.
[5] CNS 8753,"風扇、鼓風機、壓縮機噪音級測定法",中華民國國家標準,CNS 8753, Z8024, 1982年公佈。
[6] 江懷德、曹芳海、陳來富、李延青、劉仁賢及邱顯時,“空調送風技術研究計畫”,工業技術研究院能源與資源研究所,1992年。
[7] 江懷德,“送風機專欄”,機械月刊,pp. 204-210,1993年。
[8] “Fans for General Purposes, Part1. Methods of Testing Performance”, BS 848, 1980.
[9] “Testing Methods for Turbo-Fans and Blowers”, JIS B 8830, 1978.
[10] “Turbo-Fans and Blowers”,中華民國國家標準CNS7778, 1980.
[11] “Method of Fan Performance Testing”, ISO CD 5801, 1992.
[12] 江懷德,“通風系統現場性能測試”,機械月刊,pp. 305-317,1994年。
[13] 鄭名山,“風機性能之現場量測”,中國冷凍空調月刊,pp. 65-79,1994年。
[14] 吳進步,“風機與系統”,淑馨書版社,1988年。
[15] 江懷德,“送風機性能”,機械月刊,pp. 156-165,1993年。
[16] 江懷德,“送風機方量增減方法”,機械月刊,pp. 194-199,1993年。
[17] 王展南,“送風機的特性及其運轉”,機械月刊,pp. 210-219,1994年。
[18] Leidel, W., “Einfluss Von Zungenabstand and Zungenradius auf Kennlinie und Gerausch eines Radial Ventilators”, DLR-FB, 69-16, 1969.
[19] Raj, D. and Swim, W. B., “Measurements of the Mean Flow Velocity and Velocity Fluctuations at the Exit of a F-C Centrifugal Fan Rotor”, Journal of Engineering for Power, Vol. 103, pp. 393-399, 1981.
[20] Lin, S.C., “A Novel F-C Centrifugal Fan Design for Improved Performance”, Department of Mechanical Engineering Technical Report, Tennessee Technological University, 1982.
[21] Wright, T., “Centrifugal Fan Performance with Inlet Clearance,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 106, pp. 906-912, 1984.
[22] Morinushi, K., 1987, “The Influence of Geometric Parameters on F. C. Centrifugal Fan Noise,” Journal of Vibration, Acoustics, Stress, and Reliability in Design, Vol. 109, pp. 227-234, 1987.
[23] Elholm, T., Ayder, E. and Van den Braembussche, R. A., “Experimental Study of the Swirling Flow in the Volute of a Centrifugal Pump”, ASME Journal of Turbomachinery, Vol. 114, No. 14, pp. 366-372, 1992.
[24] 吳慶財,“前傾式離心扇之實驗設計”,國立台灣工業技術學院機械工程技術研究所碩士論文,1993年。
[25] 廖家焜,離心式鼓風機之流場與噪音研究,國立清華大學碩士論文,1997年。
[26] Huang, J. D., Yin, M., Deng, Q., and Yao, X. J., “Effects of Concealed Motor’s Shape on the Performance of Forward Multi-Blade Centrifugal Fans,” Journal of Shanghai Jiaotong University, Vol. 35, No. 8, pp. 1196-1199, 2001.
[27] Hüebner, G., “Noise Generated by Centrifugal Fans”, Siemens-Zeitschrift, Vol. 8, pp. 145-155, 1959.
[28] Schlichting, H., “Application of the Boundary Layer Theory to Flow Problems of Turbo Machines”, Siemens-Zeitschrift, Vol. 33, No. 7, pp. 74-82, 1959.
[29] Smith, W. A., “Reducing Blade Passage Noise in Centrifugal Fans”, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Transactions Part Ⅱ, Vol. 80, pp. 45-51, 1974.
[30] Neise, W., “Review of Noise Reduction Methods for Centrifugal Fans”, Journal of Engineering for Industry, Vol. 104, pp. 151-161, 1982.
[31] Wille, R., “Gehause fur eine Radiale Turbo-Arbeitsmaschine”, German Patent No. 1503624, 1972.
[32] Neise, W. and Koopmann, G. H., “The Use of Resonators to Silence Centrifugal Blowers”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 82, No. 1, pp. 17-27, 1982.
[33] Kondo, L. and Aoki, Y., “Noise Reduction in Turbo Fans for Air Conditioners”, Techanical Review-Mitsubishi Heavy Industries, Vol. 26, No. 3, pp. 173-179, 1989.
[34] 呂水煙,“前傾式離心風機之減噪研究”,國立台灣工業技術學院機械工程技術研究所碩士論文, 1997年。
[35] Bommers, L., Grundmann, R., and Klaes, K., and Kramer, C., “Effects of Blade Design on Centrifugal Fan Noise and Performance”, Noise Control Engineering, Vol. 42, No. 3, pp. 91-101, 1995.
[36] Abbott, H. and Von Doenhoff, E., “Theory of Wing Sections”, Dover Publications, INC. New York, 1959.
[37] Boggess, L. B., “The Little Black Fan as a Noise Source”, Noise-Con., Vol. 83, pp. 217-222, 1983.
[38] Miyake, Y., Inaba, T., and Nishikawa, Y., “A Study on the Flow within the Flow Passage of an Axial Flow Fan Equipped with Air-Separator”, Bulletin of JSME, Vol. 29, No. 256, pp. 3394-3401, 1986.

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