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              排煙離心風機質量放心可靠【壬宇工貿】

              發布時間:2020-12-10 10:38  

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                一,離心風機概述:

                風力渦輪機是用于壓縮和輸送氣體的機器。從能源的角度來看,它是一種將原動機的機械能轉換為氣體能的機器。

                風扇分類和使用:

                按行動原則分類:


                渦輪風扇 - 通過旋轉葉片輸送氣體的風扇。

                容量風扇 - 通過改變氣體的體積來壓縮和運輸燃氣機械。

                按氣流方向分類:

                離心式風扇 - 氣流軸向進入風扇葉輪,受離心力壓縮,主要沿徑向流動。

                軸流式風扇 - 氣流軸向進入旋轉葉片通道。當葉片與氣體相互作用時,氣體被壓縮并在圓柱形表面上大致沿軸向流動。

                混流式風扇 - 氣體以與主軸成一定角度進入旋轉葉片并大致沿錐形表面流動。

                橫流風扇 - 氣體穿過旋轉葉片并在葉片的作用下被提升。

                呼吸機的高壓和低壓分類如下(標準狀態)

                低壓離心風機:全壓P≤1000Pa

                中壓離心風機:全壓P=1000-8000Pa

                高壓離心風機:全壓P=8000-30000Pa

                低壓軸流風機:全壓P≤500Pa

                高壓軸流風機:全壓P=500-3000Pa



                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。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;2,氣力輸送:如大豆皮,粘土的運輸,皮/籽粒的選擇,煤灰的運輸。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。 


                離心式風扇的工作原理與渦輪式壓縮機的工作原理基本相同,因為氣體流量低,壓力變化不大。通常,不需要改變氣體比容,即,將氣體作為不可壓縮的流體處理。

                離心式風扇有右手和左手兩種版本。從電機側面開始,葉輪順時針旋轉,稱為右旋轉風扇。葉輪逆時針旋轉,稱為左旋轉風扇。

                結構體

                離心式風扇由殼體,主軸,葉輪,軸承傳動機構和電動機組成。

                外殼:由鋼板制成,堅固可靠。它可分為單片式和半開式,半開式易于檢修。

                葉輪:由刀片,彎曲的前盤和平坦的后盤組成。

                轉子:應進行靜平衡和動平衡,以確保穩定的旋轉和良好的性能。

                傳動部分:由主軸,軸承座,滾動軸承和皮帶輪(或聯軸器)組成。



              風機試車時,有時會碰到這樣的情況:風機轉速漸漸增加,在某個轉速下,振動一直良好,當超過這個轉速時,振動突然明顯增大。這就是風機的材料彈性形變引起干擾力的躍變。

                風機隨轉速的增加,離心力也隨著增加,當離心力增加到一定程度,終于引起了葉片、主軸等的明顯的彈性形變,從而引起了偏心量的增加,偏心干擾力也明顯增大;大型軸流風機:具有結構簡單,穩定可靠,噪音低,風量大,功能選擇范圍廣的特點。由于葉片、主軸等產生明顯的彈性形變,葉片與氣流的作用力也產生了改變,即氣動干擾力也產生了改變。當運行狀態穩定后,干擾力處于穩定,又可以進行動平衡。這時的平衡,是對彈性形變引起的干擾力進行平衡。


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