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              發布時間:2021-01-04 21:46  

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              1、離心風機

              依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。

              離心風機廣泛用于:

              ①工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻;

              ②鍋爐和工業爐窯的通風和引風;

              ③空氣調節設備和家用電器設備中的冷卻和通風;

              ④谷物的烘干和選送;

              ⑤風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。

              2、軸流風機

              就是與風葉的軸同方向的氣流,如電風扇,空調外機風扇就是軸流方式運行風機。之所以稱為“軸流式”,是因為氣體平行于風機軸流動。

              軸流式風機通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合。

              軸流式風機固定位置并使空氣移動。

              特點:

              小型軸流風機:功耗低、散熱快、噪音低、節能環保等。由于體積小用途比較廣泛。

              大型軸流風機:具有結構簡單、穩固可靠、噪聲小、風量大、功能選擇范圍廣等特點。


                由于空間的限制,目的是說明串聯風扇的流量差異以及兩個風扇的前后位置之間的差異對排氣特性的影響。除了以上這些內容之外,還需求細心反省離心風機設備各個緊固螺栓能否殘缺,并對漏風處及時梗塞,并修復保溫資料。對于軸流式 - 離心式風機系列全壓力 - 流量曲線,圖中的理論疊加曲線是通過單風機的全壓力曲線在相同流量下根據全壓力疊加得到的。顯然,系列測試曲線與理論疊加曲線不同。當流速較小時,串聯試驗曲線高于理論疊加曲線;當流量大時,可以在理論疊加曲線下看到串聯試驗曲線,串聯試驗曲線與軸流扇性能曲線交點處的流速分別為2個交點。此時的流量是在風扇串聯連接后全壓增加的臨界流量。當串聯工作點的流量小于臨界流量時,串聯連接可以增加總壓力;否則,系列全壓力不等于單機全壓。管網阻力越大,串聯工作點的流量越小,系列全壓越高,即串聯效應與管網阻力有關。同時,可以看出,在大流量時,串聯全壓力低于軸流風機的單流全壓,表明兩個風機在這個位置已經不協調(離心機)風扇已成為軸流風機的負載)。在實際工作中,盡量選擇2組具有相同或相近的流量的風機進行串聯,這樣當管網阻力小(工作點流量大)時,系列全壓可增加2.2。 


                離心式風扇基于動能轉換為勢能的原理。高速旋轉葉輪加速氣體,然后減速并改變流動方向,使動能轉換為勢能(壓力)。在一個單級離心式風扇,氣體進入從軸向方向上的葉輪,和氣體的變化的徑向方向,因為它流過葉輪,然后入射到擴散板。

                在擴散器中,氣體改變流動方向以引起減速,其將動能轉換成壓力能。壓力的增加主要發生在葉輪中,然后是膨脹過程。在多級離心式風扇中,回流用于將氣流帶入下一個葉輪,從而產生更高的壓力。



              準確知道風機的使用工況才能更好的選擇合適的風機設計,然而,簡單的風機設計不會全面考慮到風機應用過程中的全部問題,包括制造精度影響等。

              驗證性能測試法做為一種性能測試的手段依然被許多風機廠商和用戶廣泛的應用。離心風機和軸流風機廣泛應用于現代工業領域,為企業帶來可觀的經濟效益,促進了工業生產的自動化進程。目前有很多風機性能測試從ISO和AMCA測試標準中延伸而來,這些測試的基礎理論都是相同的。按照測試標準定制管道進行標準測試,隨后矯正測試條件。再通過風機標準定律計算相同的葉輪形式不同尺寸的風機性能。例如:

              壓力和密度成正比,和速度,尺寸的大小成平方比

              流量和速度成正比和尺寸的大小成立方比


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