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發布時間:2021-10-21 02:39  
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如何設計出給出性能良好的離心風機氣動力設計圖
離心風機發展方向為大容量、高壓力、結構緊湊、能耗少、噪聲低、、可塑性好、排氣凈化能力強;普遍采用撬裝無基礎,全罩低噪音設計,大大節約了安裝、基礎和調試費用;不斷設計變工況條件下運行的氣閥,使氣閥壽命大大上升;在產品設計上,應用熱力學、動力學計算軟件和其工作過程模擬軟件等,提高計算準確度,通過綜合模擬模型預測該機器在實際工況下的性能參數,使機電一體化得到強化。
以離心風機氣動設計改進的工程方法為基礎,利用我們自編的氣動設計軟件和設計經驗,包括一些經驗系數的選用,給出性能良好的風機氣動力設計圖,然后用CFD軟件計算上述設備里面的三維湍流場,得到給定流量下的全壓和效率。這是關鍵的一步,因為這樣就能在設計階段預估設備性能,這是過去工程設計方法沒法得到的。如預估性能不滿意,則改變原來的經驗設計參數,重新進行風機工程設計,得到一個氣動力圖,再去進行三維流場計算,得到預估性能,直到滿意后,就進入后一步,做樣機進行測試來驗證預估性能,如不滿意,再重新進行工程設計設備,再計算預估性能,再做樣機測試,直到得到工程設計的設備預估性能和實測性能相近又滿意的樣機,才算設計完成,整個這樣的設計過程,稱為離心風機的現代設計方法。
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離心風機的智能控制系統有什么作用
離心風機的智能控制系統包括現場監測和控制、人為干預、遠端監控指揮、數據采集與檢測等。現場監測與控制部分由控制CPU、礦山風機管理控制軟件、手動集中操作面板組成。控制計算機和管理控制軟件組成自動監控系統,負責將模塊傳輸來的數據整理分析,根據控制策略做出決策,并將數據記錄存儲。手動集中操作面板與自動監控系統平行實現控制功能。
離心風機可以查詢、打印實時趨勢及任意時間段的歷史趨勢;人機界面顯示的內容豐富、形象、直觀,操作簡單、易懂,軟件中嵌入了大量的控制策略,可以根據實際情況做出不同的決策,大大提高了系統的自動化程度和智能程度。
遠端監控指揮部分由計算機、管理軟件、網絡傳輸部分組成,通過計算機網絡,同步顯示現場工況。遠端監控具有開放的接口,可以擴展功能或接入其他系統。數據采集由智能模塊完成,模塊檢測傳感器狀態,并將數據通過通訊模塊傳送至控制計算機。
當離心風機系統中傳感器、分站、主站、傳輸電纜等設備發生故障時,報警并記錄故障時間,故障設備,以供查詢及打印系統主機雙機備份,并具有自動切換功能。
當工作主機發生故障時,備份主機投入工作,讓系統的正常工作具有人機對話功能,以便于系統生成、參數修改、功能調用具有防雷措施,以免被雷毀設備。
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離心風機并聯運行的特點
兩臺或兩臺以上離心風機從同一進氣管道或進氣室吸氣,并同時向一公共管道送氣的運行方式,稱為離心風機的并聯。其實在使用兩臺風機來并聯運行的過程中,其型號是否相同對并聯運行工作的影響是不一樣的。
假如兩臺并聯的離心風機設備型號相同,這樣在進行并聯的時候,可以按照離心泵并聯特性曲線獲得的方法,也就是按照并聯后風壓不變、兩風機風量疊加的原則,通過圖解法求得風機并聯后的特性曲線。經分析可知,在經過并聯之后,系統中的風量和風壓均增加了。不過并聯之后每臺風機設備的送風量小于單開一臺風機時的送風量。
不過像這樣在將兩臺型號相同的離心風機進行并聯的時候,每臺風機的風壓卻大于單開一臺時的風壓。由此可知,在將兩臺同型號的風機并聯后,其總風量并非是單臺風機運行時風量的兩倍,而是小于兩倍,并聯后風量并沒有達到多出一臺風機的風量的程度。
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離心風機選型參數及常用類型
在離心風機運行過程中可能避免不了出現故障,對于已經不能修復或者已經不能達到良好的使用效果的設備就要重新選擇購買,但是選型往往是大家比較難做抉擇的事,所以針對這項選型問題我們一起來探討一下選型參數和類型吧。
一般說來,我們在準備離心風機選型前需要確定兩個關鍵參數,即:風量、風壓。根據不同的風量和風壓,來選擇相應的離心風機。對空調設備而言,風壓通常按全壓來選,全壓=靜壓 動壓=機組內阻 機外余壓。
對于前傾風機,其優點是造價低、轉速低,可選用較細的軸和較小的軸承,且具有較寬的操作范圍。缺點是性能曲線形狀可能與管網阻力曲線平行,且系統靜壓降低可能導致電機過載。另外,葉片結構強度較低,不能運行于較高的轉速。由于其功率曲線具有增加的傾向,是“易過載型”風機,因此其全壓不要超過1200Pa。
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