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發布時間:2021-05-03 11:15  
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軸流式風機
工作原理
當葉輪旋轉時,氣體從進風口軸向進入葉輪,受到葉輪上葉片的推擠而使氣體的能量升高,然后流入導葉。導葉將偏轉氣流變為軸向流動,同時將氣體導入擴壓管,進一步將氣體動能轉換為壓力能,后引入工作管路。
軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似。但是,后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動。
軸流式風機的橫截面一般為翼剖面。葉片可以固定位置,也可以圍繞其縱軸旋轉。葉片與氣流的角度或者葉片間距可以不可調或可調。改變葉片角度或間距是軸流式風機的主要優勢之一。小葉片間距角度產生較低的流量,而增加間距則可產生較高的流量。
★ 適用與介質溫度水大于280℃、含塵量不大于100mg/m3消防排煙軸流通風機在額定轉速及流量下,通風機的全壓效率應不小于70%,通風機的全壓偏差不超過額定值的±5%
★ 通風機在額定工況下的比A聲壓級不大于38dB(A)
★ 通風機的葉輪平衡精度不大于5.6級
★ 通風機的振動精度(均方根速度)不大于6.3mm/s
★ 通風機在使用溫度280℃時,正常安全運行不少于30min
★ 電動機應采用耐高溫電磁線及有關耐高溫材料,達到F級絕緣
★ 采用誘導式電機散熱系統,提升效率、降低噪音,符合GB/T13274-91及GA211-1999要求
除了這兩種常見的風機外,還包括混流式風機,混流式風機將軸流式以及離心式風機的特征有機地結合了起來,盡管它看起來更像傳統的軸流式風機。它通過焊接技術將彎曲板形葉片固結到圓錐形鋼輪轂。流量的改變是通過改變葉輪入口外殼中的葉片角度來實現的。機殼可具有敞開的入口,但更常見的情況是,
