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發布時間:2021-08-28 17:41  
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煤炭企業風機工作中物質中常會帶有必定量巨細不1、外觀設計各除此以外同體顆粒物,如除塵設備的引風機、氣力輸送系統的鼓風機。由于這類風機是在氣旋中工作中的,氣旋中的顆粒物不單對風機造成磨損,又要在風機葉片上粘附積塵,且這類磨損和積塵盡是不均勻的。隧道風機

要以使風機電機轉子的平衡遭遇破損,造成風機震動,削減風機操作壽命,斗勁嚴重時可讓風機不成以一切正常工作中。出格是風機葉片的磨損加倍斗勁嚴重,它不單破損風機內的工作特點,且隨便激起葉片割裂及飛車等重特大工作中。
風機反風裝置結構
風機反風裝置總體結構的三維圖象如圖 2 所示,其風機換向驅動裝置為垂直布局方案。
風機反風裝置的部件結構設計
考慮到反風動作必須在10min內完成的要求,該反風裝置各部件設計則要求各個分解動作必須能夠在的時間內完成。4.1 軸流通風機設計 的軸流通風機設計是實現反風的基礎。原則上,本技術可以在任何軸流通風機上實施,它可以保證風機的反風性能與正風性能相同。用航空技術設計的軸流通風機效率可達85%以上。

風機換向速度的確定
在設計風機換向機構之前,首先必須確定換向速度,即風機水平換向需要多少時間,這是因為如下原因:
(1) 必須得在盡可能短的時間內完成換向,這是對“可逆風機”設計的基本要求。
(2) 換向時間又不能太短,即風機水平換向旋轉不能太快,因為地鐵風機是一個龐然大物,其質量少則也有1~2t,其旋轉慣性很大。
