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離心風機的減震方式

時間:2019-07-29 14:07 來源:離心風機 作者:離心風機廠家

  對于離心風機我們主要考慮的方面一是其風量、風壓和功率之間的關系,其二則是它的減震方式這一方面。認真閱讀理解今天要講述的內容,掌握有關離心風機的各種內容。
  方面一:離心風機的風量、風壓與功率
  離心風機的風量、風壓與功率,其理解是為:
  當風機出口較小時,風量是變小,風壓是增大,但功率是減小的。當其出口截面積增大時,風量是隨之增大,但風壓是隨之下降。當風機的進出口不連接管道時,這時風量是最大,風壓是最小,但功率是最大。
  方面二:離心風機的減震方式
  離心風機的減震方式,其主要是有橡膠減震和彈簧減震這兩種,簡寫為R和S,其中后者,主要是為彈簧減振器,但是在使用時,會對管道產生附加力,這點我們要注意了。
  離心風機要選型,首先要確定氣體的流量、壓力、密度,這是離心風機選型過程的三要素。
  密度:若未給定密度則需根據風機的工況環境,如海拔、當地大氣壓、工作溫度、氣體的標密來計算或換算出工況氣體的密度。
離心風機
  選型第一階段:
  壓力:根據給定或計算出的工況密度,將工況壓力換算為風機標準狀態下壓力。如風機帶進氣箱或消聲器,需考慮其壓力損失,可經過計算或估算,估算損失一般在100—300Pa之間。
  流量:如系統要求氣體的質量流量,則需要將氣體質量流量換算為風機標準狀態下的容積流量。如系統要求氣體的容積流量,則風機標準狀態下的容積流量與工況下的容積流量相同。
  接下來就是求風機的比轉數,因為比轉數計算是風機選型過程中的重要步驟,是判斷風機選用具體模型的主要依據。將換算到風機標準狀態下的性能參數和轉速代入比轉數的計算公式,根據不同的轉速可求出不同的比轉數,一階比轉數是單吸風機的依據;二階比轉數是雙吸風機的依據。
  選型第二階段:
  離心風機的模型決定其性能曲線,性能曲線分有因次曲線和無因次曲線。有因次曲線是判定是否滿足現場要求的依據,而無因次曲線是描繪風機特性的依據,有因次代表著特殊性,無因次代表普遍性。通常可用到的無因次參數有流量系數、壓力系數、內效率、比轉數。流量系數、壓力系數其中的一項可作為計算風機機號的依據,比轉數是選擇風機模型的依據,而內效率則是判斷模型是否為高效風機的依據。
  1、高溫離心風機主要由葉輪、機殼、進風口、電機、連接器、散熱風葉等部分組成。
  2、耐溫風機葉輪采用多翼式單進離心葉輪,用優質的鍍鋅板或冷軋鋼板制成,葉片依據空氣動力原理設計。材料用強度高、耐用性好的優質鋼板制造,并經嚴格的動、靜平衡校正。空氣性能良好,效率高,運轉平穩。
  3、進風口采用收斂流線型減渦形式,氣流損失較小,風機的工作效率高。
  4、風機機殼與電機以金屬鑄件安裝連接,電機軸頭上安裝散熱風葉,金屬鑄件的外壁上開設進、出水管接口,對金屬鑄件與軸頭進行降溫,確保電機在高溫下正常運行。
  5、其電機采用特殊高溫電機,風機流體部分采用耐溫材料,降溫結構性能可靠。相比其實鍋爐引風機,本耐溫風機結構簡單,維護方便,性價比高等優點。

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