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              泰安低壓離心風機歡迎來電 冠熙靠譜的風機廠家

              發布時間:2020-12-29 03:15  

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              在總結以往研究經驗的基礎上,以低壓離心風機為研究對象,利用NUMECA軟件對不同的葉片開槽方案進行了模擬,比較了不同方案下的風機性能優化,并結合分布確定了葉片開槽的較佳參數。葉輪內部流場。本文對低壓離心風機原葉輪開槽前的內部流場進行了數值模擬。結果表明,風扇葉片通道的吸力面發生了邊界層分離,形成了一個較大的渦流區。后半段通道內,吸力面邊界層分離較為嚴重,高速氣流占整個通道寬度的65%左右。因此,可以通過在容易發生邊界層分離的葉片端部開一個小間隙來防止邊界層分離的產生和發展,從而使流經該間隙的部分流體能夠吹走吸入面出口附近的流體。以往的研究表明,狹縫的大小對氣流有很大的影響,但在粉塵環境中,狹縫過小(狹縫寬度約為2 mm)可能會被堵塞而失去其功能,這限制了該技術在實際中的應用。因此,為了確保低壓離心風機不發生堵塞,開口處有足夠的間隙。考慮到工程實踐中操作的方便性,用A的變化來表示縫的位置,用B的變化來控制縫角的大小。比較采用A/C(c為葉片弦長)與B/C的無量綱形式。在計算和優化槽位和槽角時,采用了固定一個比例和調整另一個比例的方法。引風機風量496800m3/h,全壓6600pa,軸功率1086KW,設計電流146。




              風機作為各行各業的配套產品,廣泛應用于地鐵通風、礦冶通風、樓宇換氣通風,空調設備等。然而,風機作為工業生產中主要的能源消耗設備及噪聲來源之一,其科技含量的提升和加工制造工藝的創新與優化對節約資源和環境保護有著重要的意義。據統計,風機的電能消耗約占全國發電量的8~10%,因此提高風機的效率和運行效率是十分必要的。與樣機的內部流程相比,該流程有了很大的改進,效率也有了很大的提高。

              低壓離心風機廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工等特種行業。其結構特點是葉輪的寬徑比小、內外徑比小、由長短葉片間隔且均勻分布,性能特點是壓力系數高、流量系數小,因此通常應用于高壓小流量的場合,但由于葉輪葉道較長,導致其內部流動損失較大,通常效率較低。并且由于其葉片結構復雜,加工困難,加工成本較高,經濟效益差,所以很多風機企業放棄了批量生產的計劃,甚至不生產,造成了市場貨源短缺,因此進一步的研究如何提高低壓離心風機效率,改善其加工工藝具有十分重要的意義。針對低壓離心風機機存在的以上問題,提出了“XQ斜槽式離心風機流場關鍵部件改進設計研究”的課題。本課題與某風機企業合作,對此型號風機結構進行改進設計,提高其性能。該課題的成功進行不僅會提高風機的效率,降低能源消耗,還會將風機的科學設計理念帶入企業,改善現在中、小、微風機企業粗放型生產的現狀。目前,在現有的離心風機損失模型中,不同部件的各種損失(如進氣室損失、葉輪進口氣流從軸向到徑向的損失、葉輪通道損失、蝸殼損失、變工況下葉片進口沖擊損失)是獨立計算的。







              低壓離心風機葉輪由若干結構參數組成,這些參數對離心風機的性能有著重要的影響。相似原理在風機上的應用,極大地促進了風機的設計和改進。在風機設計中,根據相似原理,可以選擇現有的風機或經過試驗的機型進行相似設計,以保證風機達到預期效果。在沒有合適、的風機或模型的情況下,可以根據低壓離心風機相似原理制作模型,然后將模型試驗的結果轉換為機器的實際結果,完成風機的設計。然而,相似原理的應用必須嚴格滿足幾何相似、運動相似和動態相似等相似條件。可以看出,在相同的條件下,通過風機轉速與葉輪出口直徑的比值,可以得到風機流量、靜壓、總壓和內功率的比例關系。然而,當只改變葉輪結構參數時,改進后的風機與原型風機的相似性將不能得到滿足。因此,本文通過改變低壓離心風機葉輪的結構參數和數值計算方法,對改進后的風機性能進行了評價和分析。離心風機結構參數試驗模型為2900轉/分斜槽離心風機,傳動方式為A型傳動。斜槽離心風機主要由葉輪、蝸殼和集熱器組成。葉輪由前、后、葉片三部分組成。前盤為錐形弧。葉輪直徑480mm,葉片數20片。短刃10片,長刃10片,分布均勻。短葉片為截短半徑的前葉片,其余部分與長葉片結構相同,所有葉片出口安裝角度為140度。葉輪圖如圖3.1所示。蝸殼為矩形截面,寬度為69mm。在斜槽離心風機樣機的基礎上,提出了三種改進方案:向內延長風機短葉片可減少短葉片吸力面分離,提高風機效率2。










              風機葉輪參數選擇葉輪是風機的主要部件,葉片是將能量傳遞給流體的部件。因此,風機葉輪的設計與風機所需的流量和壓力有很大的關系。目前國內外葉輪主要尺寸的選擇方法不同。這是一種廣泛使用的方法。低壓離心風機總壓tfp與葉輪外徑、轉速n和葉片出口安裝角的關系,確定低壓離心風機葉輪的外徑。下面逐步介紹了風機葉輪參數的選擇方法。原型斜槽風機出口安裝角度為140度。增大前向離心風機葉片的出口安裝角,不僅可以提高風機的總壓,而且可以增加噪聲,降低風機的效率。為了降低設計風機的噪聲值,提高風機的效率,選用葉片出口安裝角2aβ為120度。在實際應用中,總壓系數不僅與葉片出口安裝角有關,而且與葉輪的相對幾何尺寸有關。通常,風扇的比轉速用來表示葉輪的不同幾何形式。在風機比轉速和葉片出口安裝角選擇完畢后,根據風機的統計數據繪制了低壓離心風機總壓系數與葉片出口安裝角(at2~beta_u)曲線的關系,并進行了計算。已完成風機總壓系數的計算。第二種改進方案的基本思想是在風機外殼不變的情況下,增加風機葉輪的旋轉直徑。


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