您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2020-08-13 14:08  
【廣告】





離心風機選型主要步驟
為了保證選型質量,因而在選購離心風機的過程中,我們需要按照一定的步驟進行。首先我們需要通過計算先確定隧道內所需的通風量,然后在計算出所需總推力It,通常是以公式It=△P×At(N) 來計算。在這個公式中,其中At代表的是隧道橫截面積,單位為m2。
而△P代表的是各項阻力之和,單位為Pa。通常情況下,在進行計算的過程中,應當考慮到這幾項內容:隧道進風口阻力與出風口阻力;第二,隧道表面摩擦阻力,懸吊離心風機裝置、支架及路標等引起的阻力;第三,交通阻力;第四,隧道進出口之間因溫度、氣壓、風速不同而生的壓力差所產生的阻力等。
接下來需要現場環境來確定離心風機布置的整體方案。在這一過程中,我們需要根據隧道長度、所需總推力以及射流風機提供推力的范圍,大概推算出在隧道總長上所需要布置風機的數量。比如s假定一共需要布置a組風機,每一組需要b臺,每臺風機的推力為T。
需要注意的是,然后還要對離心風機的具體參數進行判定。在這一環節中,需要計算出風機產生的推力。通常情況下,風機性能參數所給出的風機推力數據通常是以試驗臺架量測推力為準。
以上是為大家所介紹的關于離心風機設備選型時的主要步驟,希望能夠為大家提供一些參考。同時也希望大家能夠選購到適合的離心風機,順利完成生產要求。
排塵離心風機相關知識簡介
關于排塵離心風機的風量風壓分析:
通常該設備在正常工作條件下,其的風量范圍約為755-56900 m3/h;全壓:350-2043 Pa。目前排塵離心風機主要包括有右旋轉和左旋轉兩種型式。從傳動組正視風機,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示;逆時針旋轉稱為左旋轉,以“左”表示。
關于排塵離心風機的出風口角度分析:
在實際應用中,關于排塵離心風機的出口位置通常是用機殼的出風口角度來表示。其“左”“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。
關于排塵離心風機的結構介紹:
排塵離心風機的主要部件包括有:葉輪、機殼、進風口及傳動組等。其中的關鍵部件——葉輪經靜、動平衡校正,故運轉平穩。機殼通常是采用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。排塵離心風機的傳動組則主要是由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。
離心風機的三種葉輪形式
通常情況下,如果離心風機設備不同的話,那么其內部的葉輪結構可能也會存在一定的差異。目前常使用的葉輪主要包括三種結構形式,分別為前彎葉片、后傾葉片及徑向葉片。那么,這三種不同的結構形式各自具有怎樣的特點呢?下面我們為大家分析下這方面的內容。
首先,我們一起來了解一下一種結構形式的離心風機設備具有怎樣的特點。相對來說,這種設備的運行速度比較低,目前該類別的設備主要是應用于大風量、低靜壓的工況。該類型設備的主要優點在于造價便宜,轉速低,而且可以使用較細的軸和較小的軸承,同時還有著較廣泛的操作范圍。
第二種類型的葉輪結構形式即稱為后傾葉片。相比較來說,該類型的設備要比一種的設備轉速大,大約為前者的兩倍。因此,如果給定了工況條件的話,那么該類型的風機可以達到較高的效率,而且其的波動性也比較明顯。該設備的主要優點在于工作效率很高,而且功率曲線無過載。
也是說,在正常使用的情況下,很少會出現超載的問題。不過,其的缺點也很明顯。由于其葉輪的運行速度較高,因而需要使用較粗的軸及較大的軸承。同時其對于平衡的要求也很高。而且該類型的離心風機設備還比較容易受到靜壓的波動影響。
一種結構形式稱為徑向葉片。所謂的徑向葉片其實指的是其的結構形式介于以上二者之間。這種類型的離心風機設備具有較好的強度和耐磨性,通常情況下,其葉片的出口角度為90°。