通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)以及工作原理_第1頁
通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)以及工作原理_第2頁
通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)以及工作原理_第3頁
通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)以及工作原理_第4頁
通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)以及工作原理_第5頁
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文檔簡介

1、關(guān)于通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)及工作原理1第一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月261 通風(fēng)機(jī)的工作原理和分類通風(fēng)機(jī)與透平鼓風(fēng)機(jī)、透平壓縮機(jī)一樣,是葉片式氣體壓縮和輸送機(jī)械,它們統(tǒng)稱為風(fēng)機(jī)。通風(fēng)機(jī)與透平鼓風(fēng)機(jī)、透平壓縮機(jī)之間的界限,是以全壓P來區(qū)分的。在設(shè)計條件下(一般指標(biāo)準(zhǔn)工況),通風(fēng)機(jī):全壓P1.47105Pa;透平鼓風(fēng)機(jī):全壓P為1.47105PaP3.0105Pa;透平壓縮機(jī):全壓P3.0105Pa。第二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月3風(fēng)機(jī)是各工礦企業(yè)普遍使用的設(shè)備之一,特別是通風(fēng)機(jī)的應(yīng)用更為廣泛。鍋爐鼓風(fēng)、消煙除塵、通風(fēng)冷卻都離不開通風(fēng)機(jī)。在通風(fēng)除塵、電站、礦井、環(huán)境工程等來

2、說,通風(fēng)機(jī)是一種不可缺少的動力設(shè)備。通風(fēng)除塵系統(tǒng)的阻力是靠通風(fēng)機(jī)所產(chǎn)生的風(fēng)壓來克服,并為系統(tǒng)提供所需風(fēng)量。通風(fēng)機(jī)根據(jù)其作用原理的不同,一般可分為離心式、軸流式兩類。離心式通風(fēng)機(jī)用在壓力較高的條件下輸送氣體,而軸流式通風(fēng)機(jī)則在壓力較小的條件下輸送比較大量的氣體。第三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月461 通風(fēng)機(jī)的工作原理和分類611 離心式通風(fēng)機(jī)的工作原理離心式通風(fēng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)部件為葉輪、機(jī)殼、進(jìn)氣口、出氣口,如圖6-1所示。 葉輪安裝在蝸殼4內(nèi),當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,氣體經(jīng)過進(jìn)氣口2軸向吸入,然后氣體約轉(zhuǎn)90流經(jīng)葉輪葉片構(gòu)成的流道間,而蝸殼將葉輪甩出的氣體集中、導(dǎo)流,從通風(fēng)機(jī)出口6或出口擴(kuò)散

3、器7排出。圖6-1 離心通風(fēng)機(jī)簡圖1進(jìn)氣室,2進(jìn)氣口,3葉輪,4蝸殼5主軸,6出氣口,7出口擴(kuò)散器第四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月5離心通風(fēng)機(jī)的工作原理氣體在離心通風(fēng)機(jī)中的流動先為軸向,后轉(zhuǎn)變?yōu)榇怪庇谕L(fēng)機(jī)軸的徑向運動,當(dāng)氣體通過旋轉(zhuǎn)葉輪的葉道間,由于葉片的作用,氣體獲得能量,即氣體壓力提高和動能增加。當(dāng)氣體獲得的能量足以克服其阻力時,則可將氣體輸送到高處或遠(yuǎn)處。第五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月6離心式通風(fēng)機(jī)按其葉片出口角(葉片出口速度方向與葉輪圓周速度反方向之夾角)不同,分為前向式(290)、徑向式(2=90)、后向式(290)三種,如圖6-2所示。第六張,PPT

4、共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月7幾種不同葉片型式的葉輪性能比較: 從氣體獲得壓力看,前向式葉輪最大,徑向式葉輪稍次,后向式葉輪最小。 從效率觀點看,后向式葉輪效率最大,徑向式葉輪居中,前向式葉輪效率最低。 從結(jié)構(gòu)尺寸看,當(dāng)風(fēng)量和轉(zhuǎn)速一定時,在達(dá)到相同的風(fēng)壓前提下,前向式葉輪直徑最小,徑向式葉輪直徑次之,后向式葉輪直徑最大。 從風(fēng)機(jī)噪聲方面看,前向式葉輪噪聲最大,徑向式葉輪適中,后向式葉輪的噪聲較小。第七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月8在目前風(fēng)機(jī)生產(chǎn)中,大型的離心式通風(fēng)機(jī),為了增加效率和降低噪聲,幾乎都采用后向式葉輪。而一些中小型風(fēng)機(jī),特別對風(fēng)壓要求較高時,則采用前向式葉輪;從防磨

5、損和減少積塵角度看,選用徑向式葉輪較為有利。第八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月9612 軸流式通風(fēng)機(jī)的工作原理空氣沿軸向流動的通風(fēng)機(jī)稱為軸流式通風(fēng)機(jī)。一般通風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖6-3所示,主要由集風(fēng)器、葉輪、導(dǎo)葉和擴(kuò)散器等組成。葉輪安裝在圓筒形機(jī)殼中,電動機(jī)與葉輪直接聯(lián)接。圖6-3 軸流通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖集風(fēng)器,葉輪,導(dǎo)葉,4擴(kuò)散 第九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月10軸流式通風(fēng)機(jī)的工作原理:由于風(fēng)機(jī)葉輪的葉片具有一定的斜面形狀,當(dāng)葉輪在機(jī)殼中高速轉(zhuǎn)動時,使葉輪周圍氣體一面隨葉輪旋轉(zhuǎn);一面沿軸向推進(jìn),氣體在通過葉輪時獲得能量,壓力升高,進(jìn)入擴(kuò)散管后一部分軸向氣流的動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能

6、,最后以一定的壓力從擴(kuò)散管流出。第十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月11軸流式通風(fēng)機(jī)一般采用電動機(jī)直接傳動的傳動方式,有些大型的軸流式通風(fēng)機(jī)也可將電動機(jī)安裝在機(jī)殼的外面,采取皮帶輪或聯(lián)軸器傳動的方式,且其葉輪的排風(fēng)側(cè)有的設(shè)有固定導(dǎo)葉,可將一部分偏轉(zhuǎn)氣流轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,有助于氣流的擴(kuò)散。第十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月12軸流式通風(fēng)機(jī)的葉片有各種各樣型式,有板型、機(jī)翼型等等。葉片從根部到葉稍常采用扭曲形的。有些葉輪的葉片安裝角是可以調(diào)整的,通過調(diào)整葉片安裝角可以改變風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)。第十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月13613 通風(fēng)機(jī)的分類(1)按通風(fēng)機(jī)壓力高

7、低分類分為低壓通風(fēng)機(jī)、中壓通風(fēng)機(jī)和高壓通風(fēng)機(jī),其壓力范圍如下:離心式通風(fēng)機(jī)低壓風(fēng)機(jī):風(fēng)壓P1000Pa;中壓風(fēng)機(jī):風(fēng)壓1000P3000Pa;高壓風(fēng)機(jī):風(fēng)壓P3000Pa。軸流式通風(fēng)機(jī)低壓風(fēng)機(jī):風(fēng)壓P500Pa;高壓風(fēng)機(jī):風(fēng)壓P500Pa。第十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月14風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓取決于葉輪的圓周速度。低壓風(fēng)機(jī)不超過3540m/s,中壓風(fēng)機(jī)為4565m/s,高壓風(fēng)機(jī)為7580m/s。(2)按不同用途分類 高溫風(fēng)機(jī):鍋爐引風(fēng)機(jī)輸送的煙氣溫度一般在200250,在該溫度下碳素鋼材的物理性能與常溫下相差不大。所以一般鍋爐引風(fēng)機(jī)的材料與一般用途風(fēng)機(jī)是相同的。輸送溫度在300以上時,

8、應(yīng)用耐熱材料制作,滾動軸承采用空心軸水冷結(jié)構(gòu)。第十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月15 防爆風(fēng)機(jī):該風(fēng)機(jī)選用與砂粒、鐵屑等物料碰撞時不起火花的材料制作。防爆等級低的風(fēng)機(jī),葉輪用鋁板制作,機(jī)殼用鋼板制作;防爆等級高的風(fēng)機(jī),葉輪、機(jī)殼全用鋁板制作,并在機(jī)殼和軸之間增加密封裝置。第十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月16 防腐風(fēng)機(jī):防腐風(fēng)機(jī)輸送的氣體介質(zhì)較為復(fù)雜,所用材質(zhì)因氣體介質(zhì)而異。防腐風(fēng)機(jī)可采用不銹鋼制作。有些風(fēng)機(jī)在葉輪、機(jī)殼或其他與腐蝕性氣體接觸的零部件表面,噴鍍一層塑料,或涂一層橡膠,或刷多遍防腐漆,以達(dá)到防腐目的。另外,用過氯乙烯,酚醛樹脂、聚氯乙烯和聚乙烯等有機(jī)材

9、料制作的風(fēng)機(jī)(即塑料風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)機(jī))質(zhì)量輕、強度大,防腐能力強。但是,剛度差、易開裂。圓周速度應(yīng)低于鋼制風(fēng)機(jī)。第十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月17 防塵風(fēng)機(jī):它適用于輸送含塵氣體。為了防治磨損,可在葉片表面滲碳、噴渡三氧化鋁、硬質(zhì)合金鋼等,或焊上一層耐磨焊層如碳化鎢等。C473型防塵風(fēng)機(jī)的葉輪采用16#錳鋼制作 一般用途風(fēng)機(jī):這種風(fēng)機(jī)只適宜輸送溫度低于80,含塵濃度低于150mgm3的清潔空氣。不同用途風(fēng)機(jī)的簡要分類詳見表6-1。第十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月18表6-1 不同用途風(fēng)機(jī)的分類用 途代 號用 途代 號漢字漢語拼音簡寫漢字漢語拼音簡寫排塵風(fēng)機(jī)輸送

10、煤粉防腐蝕工業(yè)爐吹風(fēng)耐高溫防爆炸排塵煤粉防腐工業(yè)爐耐溫防爆CHENMEIFULUWENBAOCMFLWB礦井通風(fēng)電站鍋爐引風(fēng)電站通風(fēng)冷卻塔通風(fēng)一般通風(fēng)換氣特殊風(fēng)機(jī)礦井引風(fēng)鍋爐冷卻通風(fēng)特殊KUANGYINGUOLENGTONGTEKYGLTE接風(fēng)面名稱第十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月1962 通風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)與曲線621 通風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)風(fēng)量Q、風(fēng)壓P、轉(zhuǎn)速n、功率N及效率是表示通風(fēng)機(jī)性能的主要參數(shù)。(1)風(fēng)量通風(fēng)機(jī)在單位時間內(nèi)所輸送的氣體體積稱為風(fēng)量,又稱流量。通常指的是工作狀態(tài)下的氣體量(m3/h或m3/s),而在風(fēng)機(jī)銘牌上有時標(biāo)出的是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的風(fēng)量(Nm3/h或Nm3/s

11、)。第十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月20(2)風(fēng)壓通風(fēng)機(jī)出口氣體全壓與進(jìn)口氣體全壓之差(或進(jìn)、出口全壓絕對值之和)稱為風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,也就是氣體進(jìn)入風(fēng)機(jī)后所升高的壓力,其單位為Pa。(3)功率通風(fēng)機(jī)在單位時間內(nèi)傳遞給氣體的能量稱為風(fēng)機(jī)的有效功率Ne,可用下式表示第二十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月21有效功率實際上,由于通風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)時軸承內(nèi)部有摩擦損失以及氣體在風(fēng)機(jī)內(nèi)流動時產(chǎn)生的渦流撞擊和流動損失,使通風(fēng)機(jī)消耗在風(fēng)機(jī)軸上的功率(軸功率)N要大于有效功率Ne。 通風(fēng)機(jī)效率。 當(dāng)選擇通風(fēng)機(jī)所配用電動機(jī)功率時,在軸功率的基礎(chǔ)上,還應(yīng)考慮通風(fēng)機(jī)機(jī)械傳動的能量損失以及電動機(jī)工作的安

12、全系數(shù)。配用電動機(jī)功率ND可按下式計算: j通風(fēng)機(jī)機(jī)械傳動效率, m電動機(jī)容量安全系數(shù) 第二十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月22表6-2 通風(fēng)機(jī)的機(jī)械傳動效率傳 動 方 式機(jī)械傳動效率j電動機(jī)直接傳動聯(lián)軸器直接傳動減速器傳動皮帶傳動1.00.980.950.92表6-3 電動機(jī)容量安全系數(shù)電動機(jī)功率(kW)電動機(jī)容量安全系數(shù)m51.51.41.31.21.15第二十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月23(4)效率通風(fēng)機(jī)的效率就是風(fēng)機(jī)的有效功率與消耗在風(fēng)機(jī)軸上的功率之比,即(5)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速指通風(fēng)機(jī)葉輪每分鐘旋轉(zhuǎn)的次數(shù),其值通常由轉(zhuǎn)數(shù)表直接測得。轉(zhuǎn)速的快慢將直接影響通風(fēng)機(jī)的風(fēng)

13、量、壓力、效率第二十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月24622 通風(fēng)機(jī)的特性曲線將通風(fēng)機(jī)的主要性能參數(shù),如風(fēng)壓P、功率N和效率與其風(fēng)量Q的相互關(guān)系繪制成曲線,稱為通風(fēng)機(jī)的特性曲線(或稱性能曲線、個體特性曲線等)。風(fēng)機(jī)特性曲線是較直觀反應(yīng)風(fēng)機(jī)各參數(shù)之間關(guān)系的一種表達(dá)方法,此方法在工程上應(yīng)用極其廣泛。第二十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月25通風(fēng)機(jī)的特性曲線一般有三條,即風(fēng)壓與風(fēng)量(PQ)特性曲線功率與風(fēng)量(NQ)特性曲線效率與風(fēng)量(Q)特性曲線。從理論上分析,風(fēng)機(jī)特性曲線是利用風(fēng)機(jī)的基本方程式計算而得到,但由于計算方法比較復(fù)雜和風(fēng)流在每臺通風(fēng)機(jī)內(nèi)部的能量損失無法計算,故不

14、易得到切合實際的特性曲線.在實際應(yīng)用中,都采取實驗方法測得數(shù)據(jù),經(jīng)整理后繪制特性曲線。第二十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月26 圖6-4 通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓特性曲線 從圖中可知:曲線a、b、c、d的形狀不同,各有特點,它們分別和速度特性曲線e、f、g、i之間的影線表示不同風(fēng)量下所損失的風(fēng)壓。第二十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月27a曲線比較穩(wěn)定,即風(fēng)量變化時風(fēng)壓變化比較均勻,可使效率提高,故離心式通風(fēng)機(jī)使用后傾式葉片;徑向式葉片容易制作,多用于離心式小型通風(fēng)機(jī);c曲線表示風(fēng)量變化時風(fēng)壓變化不均勻,但在某一風(fēng)量下風(fēng)壓較高,故非礦用高壓鼓風(fēng)機(jī)多用前傾式葉片;d曲線為軸流式通風(fēng)

15、機(jī)風(fēng)壓特性曲線的一般形式,具有一段馬鞍形(又叫駝峰)曲線的特點。第二十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月28通風(fēng)機(jī)的功率和效率特性曲線也要通過實驗求得。圖6-5離心式通風(fēng)機(jī)特性曲線 圖6-6 軸流式通風(fēng)機(jī)特性曲線 為避免電流過大而燒毀電機(jī):離心式通風(fēng)機(jī)啟動時,應(yīng)關(guān)閉閥門在風(fēng)量最小時啟動。軸流式通風(fēng)機(jī)啟動時,應(yīng)打開閥門在風(fēng)量最大時啟動 第二十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月29623 通風(fēng)機(jī)特性曲線的合理工況范圍為使通風(fēng)機(jī)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,實際應(yīng)用的風(fēng)壓不能超過最大風(fēng)壓的0.9倍;對軸流式通風(fēng)機(jī)不允許工況點落在馬鞍形區(qū)域內(nèi),為了運轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì),通風(fēng)機(jī)的靜壓效率不應(yīng)低于0.6。由于受到動輪

16、和葉片等部件的結(jié)構(gòu)強度所限,通風(fēng)機(jī)動輪的轉(zhuǎn)數(shù)不能超過它的額定轉(zhuǎn)數(shù)。軸流式通風(fēng)機(jī)除轉(zhuǎn)數(shù)有限制外,最大的葉片安裝角為45。超過最大的角,運轉(zhuǎn)就不穩(wěn)定。第二十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月3063 通風(fēng)機(jī)的相似理論對于通風(fēng)機(jī),相似理論的應(yīng)用是非常重要的,特別是應(yīng)用于通風(fēng)機(jī)的相似設(shè)計和其性能參數(shù)的相似換算。所謂相似設(shè)計,即根據(jù)試驗研究出來的性能良好、運行可靠的模型風(fēng)機(jī)來設(shè)計與模型相似的新通風(fēng)機(jī)。性能相似換算是用于試驗條件不同于設(shè)計條件時,將試驗條件下的性能參數(shù)利用相似原理換算到設(shè)計和實際使用條件下的性能參數(shù)。第三十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月31631 通風(fēng)機(jī)的主要無因次參

17、數(shù)將通風(fēng)機(jī)的主要性能參數(shù):風(fēng)量Q(m3/s)、風(fēng)壓P(Pa)、功率N(kW)、轉(zhuǎn)速n(r/min)與通風(fēng)機(jī)的特性值:葉輪外徑D2(m)、葉輪外緣的圓周速度u2(m/s)以及氣體密度g(kg/m3)之間的關(guān)系用無因此參數(shù)來表示,它們分別是:第三十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月32壓力系數(shù)P風(fēng)量系數(shù)Q功率系數(shù)N第三十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月33632 通風(fēng)機(jī)的無因次特性曲線 (也稱類型特性曲線)由于同一類型的風(fēng)機(jī),其相對應(yīng)的工況點的無因次參數(shù)Q、P、N和都相同,所以一組無因此特性曲線代表了同一類型的通風(fēng)機(jī)在不同機(jī)號、不同轉(zhuǎn)速下的全部性能,其應(yīng)用范圍比有因次特性曲線

18、要廣的多。圖6-7 通風(fēng)機(jī)無因此特性曲線 第三十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月34無因次特性曲線的主要用途之一就是選擇不同機(jī)號的通風(fēng)機(jī)。在選擇通風(fēng)機(jī)時先要根據(jù)通風(fēng)機(jī)所需風(fēng)壓的最大值P(Pa),用下式計算動輪的圓周速度,即再根據(jù)通風(fēng)機(jī)所需風(fēng)量Q(m3/s),用下式計算出動輪的直徑。即 最后,根據(jù)D和n的數(shù)值選定合理的通風(fēng)機(jī)。 第三十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月35633 通風(fēng)機(jī)性能的相似換算通風(fēng)機(jī)性能的相似換算,是利用相似原理(即幾何相似、運動相似和動力相似)來解決相似風(fēng)機(jī)的性能問題。兩臺相似風(fēng)機(jī),在轉(zhuǎn)速(n)、尺寸(D)及氣體密度()發(fā)生變化時,壓力(P)、風(fēng)量(

19、Q)和功率(N)等性能參數(shù)的性能相似換算。第三十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月36(1)風(fēng)壓相似換算(2)風(fēng)量相似換算(3)功率相似換算 第三十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月37表6-4 通風(fēng)機(jī)性能換算公式綜合表換算條件D1 D2n1n212D1 =D2n1=n212D1 =D2n1n21=2D1 D2n1=n21=2風(fēng)壓換算風(fēng)量換算功率換算效 率1=2第三十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月38對于同一種氣體密度,根據(jù)氣體狀態(tài)方程可得出 1、2 分別為實際狀態(tài)下和標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體的密度,kg/m3;B1、B2 分別為實際狀態(tài)下和標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下大氣壓力,Pa;

20、T1、T2 分別為實際狀態(tài)下和標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體的絕對溫度,K。 第三十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月39634 比轉(zhuǎn)數(shù)前面所介紹的相似原理只說明同一系列相似風(fēng)機(jī)在相應(yīng)的工況點性能參數(shù)間的關(guān)系,它并沒有涉及到不同系列風(fēng)機(jī)之間的比較問題。為對不同系列風(fēng)機(jī)其主要的性能參數(shù),如風(fēng)壓、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系進(jìn)行比較,提出一個綜合性能參數(shù),這就是比轉(zhuǎn)數(shù),用符號ns表示,其計算式為:第三十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月40在計算比轉(zhuǎn)數(shù)時,采用國際單位制。對于同一臺通風(fēng)機(jī),在不同的工況點(P、Q) 有不同的比轉(zhuǎn)數(shù),為了表達(dá)各種類型的通風(fēng)機(jī)特性,便于進(jìn)行分析比較,一般是把通風(fēng)機(jī)全壓效率最

21、高點的比轉(zhuǎn)數(shù)作為該通風(fēng)機(jī)的比轉(zhuǎn)數(shù)值。特別要指出的是,在相似條件下,兩臺通風(fēng)機(jī)的比轉(zhuǎn)數(shù)是相等的;但是,反過來,比轉(zhuǎn)數(shù)相等的兩臺通風(fēng)機(jī)不一定相似。比轉(zhuǎn)數(shù)在以下幾方面得到應(yīng)用:第四十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月41(1)用比轉(zhuǎn)數(shù)劃分通風(fēng)機(jī)的類型比轉(zhuǎn)數(shù)ns大,反映通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大、壓力低;反之,比轉(zhuǎn)數(shù)小,則風(fēng)量小、壓力高。顯然前者適合軸流式通風(fēng)機(jī),后者適合離心式通風(fēng)機(jī),故一般用比轉(zhuǎn)數(shù)的大小來劃分通風(fēng)機(jī)的類型。如:ns=2.712 前向式葉片離心通風(fēng)機(jī); ns=3.616.6 后向式葉片離心通風(fēng)機(jī); ns16.617.6 單級雙進(jìn)氣或并聯(lián)離心通風(fēng)機(jī);ns=1836 軸流式通風(fēng)機(jī)。若ns1.8

22、2.7可采用羅茨風(fēng)機(jī)可其它回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)。 第四十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月42(2)比轉(zhuǎn)數(shù)的大小可以反映葉輪的幾何形狀比轉(zhuǎn)數(shù)也可以用無因次參數(shù)P、Q來表示。并取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口狀態(tài)g=1.2kg/m3,得比轉(zhuǎn)數(shù)ns為:從上式可知比轉(zhuǎn)數(shù)是壓力系數(shù)P和風(fēng)量系數(shù)Q的函數(shù),一般說在同一類型的通風(fēng)機(jī)中比轉(zhuǎn)ns越大,風(fēng)量系數(shù)越大,葉輪的出口寬度b2與其直徑D2之比就越大;比轉(zhuǎn)數(shù)愈小,風(fēng)量系數(shù)愈小,則相應(yīng)葉輪的出口寬度b2與其直徑D2之比就愈小。第四十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月43(3)比轉(zhuǎn)數(shù)可用于通風(fēng)機(jī)的相似設(shè)計在設(shè)計通風(fēng)機(jī)參數(shù)時,可先計算比轉(zhuǎn)數(shù),再根據(jù)比轉(zhuǎn)數(shù)的大小決定采用哪種類

23、型的通風(fēng)機(jī)(離心式、軸流式或回轉(zhuǎn)式等)。第四十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月4464 通風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)中的工作及調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)在某一個特定的通風(fēng)除塵管網(wǎng)中工作時,其風(fēng)機(jī)的實際工作特性(即實際運行時的風(fēng)量、風(fēng)壓、功率、效率等參數(shù))不僅取決于風(fēng)機(jī)本身的特性,而且還與所在管網(wǎng)的特性有關(guān)。第四十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月45641通風(fēng)除塵管網(wǎng)的特性通風(fēng)機(jī)在使用中,常與通風(fēng)管道、管道中的組合件(即管網(wǎng))聯(lián)在一起工作。而管網(wǎng)的結(jié)構(gòu)又與通風(fēng)機(jī)的性能有密切關(guān)系,因此,首先應(yīng)了解管網(wǎng)的特性。1)管網(wǎng)的概念 吸入方式: 壓出方式: 即有吸氣管又有排氣管。 第四十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作

24、于2022年6月46(2)管網(wǎng)的阻力管網(wǎng)的阻力是指管網(wǎng)在一定的氣體流量下所消耗的壓力,它與管網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、尺寸、氣流速度有關(guān)。管網(wǎng)的阻力是由摩擦阻力和局部阻力(包括除塵設(shè)備的阻力)之和組成,可用下式表示: P=KQ2 K系統(tǒng)總阻力系數(shù),其值與氣體的性質(zhì)、風(fēng)管材料、長度、管徑、摩擦阻力系統(tǒng)和局部阻力系統(tǒng)等因素有關(guān)。第四十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月47(3)管網(wǎng)的特性曲線圖6-9 管道特性曲線 管網(wǎng)的特性是指氣體流過管網(wǎng)時,其風(fēng)量與管網(wǎng)阻力之間的關(guān)系式稱管網(wǎng)特性方程。根據(jù)此方程繪制的曲線稱為管網(wǎng)的特性曲線。第四十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月48642 通風(fēng)機(jī)與管網(wǎng)聯(lián)合

25、工作風(fēng)機(jī)特性與管道特性之間的統(tǒng)一點,可將通風(fēng)機(jī)的PQ特性曲線與該風(fēng)機(jī)所在系統(tǒng)的管道特性曲線同作在一張坐標(biāo)圖中,如圖6-10所示;這兩條曲線的交點A,就是該通風(fēng)機(jī)在該系統(tǒng)中運行的實際工況點。在A點,風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)量和流過系統(tǒng)的風(fēng)量相等,都是QA;風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)壓和系統(tǒng)阻力相等,都是PA。圖6-10通風(fēng)機(jī)在管網(wǎng)中運 行的實際工況點 第四十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月49643 通風(fēng)機(jī)的聯(lián)合運行所謂通風(fēng)機(jī)的聯(lián)合運行,就是把兩臺或兩臺以上的風(fēng)機(jī)并聯(lián)或串聯(lián)在一起運行。在設(shè)計中由于某種原因,用單臺風(fēng)機(jī)其參數(shù)不能達(dá)到設(shè)計要求時,可以將兩臺或兩臺以上的風(fēng)機(jī)并聯(lián)或串聯(lián)后運行以滿足用戶要求。實際上,雙

26、進(jìn)氣的離心通風(fēng)機(jī)是并聯(lián)裝置的一種型式,多級通風(fēng)機(jī)則是串聯(lián)工作的一種型式。第四十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月50無論是并聯(lián)或串聯(lián)運行,都要十分注意分析在使用狀態(tài)下的管網(wǎng)性能曲線,否則聯(lián)合運行就沒有效果。并且在幾臺通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運行時,不允許出現(xiàn)下列情況。 葉輪中有倒流; 聯(lián)合運行時的總流量比單臺通風(fēng)機(jī)運行的流量??; 流量波動時,出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象。第五十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月51(1)并聯(lián)運行1)并聯(lián)運行裝置及性能曲線圖6-11 通風(fēng)機(jī)并聯(lián)裝置示意圖1吸氣管;2連接支管;3排氣管;4通風(fēng)機(jī) 圖6-12 通風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行的總性能曲線 其性能關(guān)系是P=P=P,Q=Q+Q。并

27、聯(lián)運行時的功率即N=N+N,效率可按求得的全壓、風(fēng)量及功率算出。 第五十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月522)兩臺性能相同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行兩臺性能相同的通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作時,根據(jù)其風(fēng)壓相同,風(fēng)量疊加的原則,合成后并聯(lián)風(fēng)機(jī)的性能曲線如圖6-13所示。圖6-13 性能相同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行工況點 第五十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月53從圖中可以看出,風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行后,在阻力較小的管網(wǎng)中工作時可獲得較大的風(fēng)量增值(Q3-Q4);而在阻力較大的管網(wǎng)中工作時其風(fēng)量增加較少(Q2-Q1),效果不明顯。兩臺風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行后,其風(fēng)量總是增加,其增加量的大小與其所在管網(wǎng)特性曲線有關(guān),但永遠(yuǎn)不可能

28、提高到一臺風(fēng)機(jī)單獨工作時的兩倍。第五十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月54 3)兩臺性能不同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行圖6-14為兩臺不同性能通風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行的總性能曲線與管網(wǎng)的聯(lián)合工作情況。圖6-14 性能不同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行工況點 A點,A點的風(fēng)量QA及壓力PA比單臺通風(fēng)機(jī)運行時的風(fēng)量QA、QA及壓力PA、PA都大;B點,這時RB與通風(fēng)機(jī)壓力曲線也交于B點,即并聯(lián)運行與通風(fēng)機(jī)單獨使用的效果是一樣的,通風(fēng)機(jī)沒有起作用,還要額外消耗功率;第五十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月55C點為并聯(lián)運行的工況點,而C為RC與通風(fēng)機(jī)單獨使用的工況點,很明顯,QCQC,并聯(lián)運行不但沒有達(dá)到增大風(fēng)量的

29、目的,反而比單獨使用通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量還小,通風(fēng)機(jī)起了阻礙通風(fēng)機(jī)工作的效果。圖6-14 性能不同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行工況點 第五十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月56B點為并聯(lián)運行總性能曲線與通風(fēng)機(jī)P性能曲線的交點,當(dāng)工況點在B點的右方,并聯(lián)運行可以達(dá)到增加風(fēng)量的目的,離B點越遠(yuǎn),風(fēng)量增加的越多;相反,工況點在B點的左方時,并聯(lián)運行不但沒有起到增加風(fēng)量的效果,反而減小了風(fēng)量,故B點稱為總性能曲線的臨界點。圖6-14 性能不同的風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行工況點 第五十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月57由上述分析可見,要在某一管網(wǎng)中采用幾臺通風(fēng)機(jī)并聯(lián)運行時,首先要將幾臺通風(fēng)機(jī)的性能曲線、并聯(lián)時的總

30、性能曲線,管網(wǎng)性能曲線繪制在同一坐標(biāo)圖中,通過分析比較工況點的情況后來判斷采用并聯(lián)運行是否有利。第五十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月58(2)串聯(lián)運行1)串聯(lián)運行裝置及性能曲線圖6-15 通風(fēng)機(jī)串聯(lián)裝置示意圖1吸氣管;2連接支管;3排氣管;4通風(fēng)機(jī) 圖6-16 通風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行的總性能曲線 兩臺通風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行時,應(yīng)滿足下列條件Q=Q=Q, P=P+P風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行的目的主要是為了提高風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓。 第五十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月592)兩臺性能相同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行兩臺性能相同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作時,根據(jù)其風(fēng)量相同,風(fēng)壓疊加的原則,合成后串聯(lián)風(fēng)機(jī)的特性曲線如圖6-17所示。圖

31、6-17 性能相同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行工況點 兩臺風(fēng)機(jī)串聯(lián)后,當(dāng)阻力較大的管網(wǎng)中工作(即管網(wǎng)特性曲線為RB)時,能獲得較大的風(fēng)壓增值(P2-P1);第五十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月60當(dāng)在阻力較小的管網(wǎng)中工作(即管網(wǎng)特性曲線為RA)時,其風(fēng)壓增值(P4-P3)較小,效果不明顯。圖6-17 性能相同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行工況點 兩臺性能相同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)后,其風(fēng)壓均可增加,而風(fēng)壓增量的大小與風(fēng)機(jī)所在管網(wǎng)的特性有關(guān),但串聯(lián)運行后的風(fēng)壓決不會提高到一臺風(fēng)機(jī)單獨運行時風(fēng)壓的兩倍。第六十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月613)兩臺性能不同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行圖中曲線P、P分別為兩臺性能不同風(fēng)機(jī)的PQ

32、特性曲線,P+為串聯(lián)運行后的PQ特性曲線。B點,此時正好與號風(fēng)機(jī)單獨運行時的工作點相同,B稱為臨界點。C點,在臨界點左邊,串聯(lián)后獲得的風(fēng)壓大于單臺風(fēng)機(jī)工作時的風(fēng)壓。圖6-18 性能不同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行工況點 第六十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月62A點,在臨界點的右邊,這時串聯(lián)后風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓還不如號風(fēng)機(jī)單獨運行時所產(chǎn)生的風(fēng)壓,這說明號風(fēng)機(jī)參與串聯(lián)運行后,不但沒有出力,還阻礙了號風(fēng)機(jī)性能的正常發(fā)揮,使總風(fēng)壓降低。應(yīng)盡量避免這種情況的出現(xiàn)。圖6-18 性能不同的風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行工況點 第六十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月63(3)并聯(lián)與串聯(lián)運行的比較圖6-19為兩臺性能相同的通

33、風(fēng)機(jī)串聯(lián)、并聯(lián)時的總性能曲線。N為單臺通風(fēng)機(jī)的功率曲線,R1、R2、R3是管網(wǎng)阻力曲線。圖6-19 通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運行比較 第六十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月64當(dāng)阻力為R2時,無論哪種方式并聯(lián)或串聯(lián)都可以達(dá)到增加流量,提高壓力的目的,其工況點是B,B是申聯(lián)與并聯(lián)總性能曲線的交點,因此,在B點串聯(lián)與并聯(lián)的工作效果是相同的。第六十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月65并聯(lián)時每臺風(fēng)機(jī)的工作點在j,其功率為NK,總功率N2NK;串聯(lián)時,每臺通風(fēng)機(jī)的工作點在g,功率為NH,總功率N=2NH。由于NHNK,故采用并聯(lián)運行是合理的。從所消耗的功率來看,第六十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)

34、作于2022年6月66當(dāng)阻力曲線變?yōu)镽1時,串聯(lián)運行工況點F的壓力、流量均比并聯(lián)運行工況點A小,相應(yīng)串聯(lián)運行耗功反而大,這時,采用串聯(lián)運行顯然是極不合理的。當(dāng)阻力曲線為R3時,串聯(lián)運行的工況點為C,并聯(lián)運行工況點為E,很明顯,在這種情況下應(yīng)當(dāng)選擇串聯(lián)運行。第六十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月67 選擇聯(lián)合運行方案時 不僅要分析管網(wǎng)性能曲線的變化,還要考慮運轉(zhuǎn)效率及軸功率的大小,進(jìn)行全面的分析比較后,再決定選擇串聯(lián)或并聯(lián)方式。必須指出的是:應(yīng)當(dāng)盡可能避免采用幾臺通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運行,因為幾臺通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運行不僅經(jīng)濟(jì)上不合算,而且可靠性差。第六十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月6

35、8644 通風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)是為了改變通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,以滿足實際工作的需要,故通風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)又稱風(fēng)量調(diào)節(jié)。改變通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,即要改變工況點,工況點是通風(fēng)機(jī)性能曲線與管網(wǎng)性能曲線的交點,那末,無論是改變通風(fēng)機(jī)的壓力曲線或是管網(wǎng)性能曲線都可以實現(xiàn)通風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)。(1)調(diào)節(jié)方法1)改變管網(wǎng)性能曲線2)改變通風(fēng)機(jī)特性曲線的調(diào)節(jié)第六十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月691)改變管網(wǎng)性能曲線在通風(fēng)機(jī)的吸氣管或排氣管上設(shè)置節(jié)流閥或風(fēng)門來控制流量的方法就是改變管網(wǎng)性能曲線的調(diào)節(jié)法,如圖6-20所示。圖6-20 改變管網(wǎng)性能曲線的調(diào)節(jié) 第六十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月70從圖6-20中看出。排

36、氣節(jié)流閥是人為增加管網(wǎng)的阻力,由R1變?yōu)镽2,通風(fēng)機(jī)的性能曲線不變,工況點沿通風(fēng)機(jī)的性能曲線變化,由A1到A2。這種調(diào)節(jié)方法的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,但是由于人為增加管網(wǎng)阻力,多消耗了一部分功,故不經(jīng)濟(jì)。在調(diào)節(jié)范圍不大,尤其在小型通風(fēng)機(jī)常采用這種調(diào)節(jié)方法。第七十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月712)改變通風(fēng)機(jī)特性曲線的調(diào)節(jié)當(dāng)管網(wǎng)性能曲線不變時,可以改變通風(fēng)機(jī)的特性曲線,實際工況點會沿著管道特性曲線移動,以達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的。在工業(yè)生產(chǎn)中常用的風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)的方法調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速改變風(fēng)機(jī)的葉輪直徑改變?nèi)~片安裝角 第七十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月72調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速必須指

37、出的是:轉(zhuǎn)速變化時,性能變化的規(guī)律雖是按上式計算,但是實際風(fēng)量不一定服從這個比例而變化 第七十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月73改變轉(zhuǎn)速的方法很多改變電動機(jī)(直流電動機(jī),多速交流電動機(jī),汽輪機(jī))的轉(zhuǎn)速;改變傳動機(jī)構(gòu)更換皮帶輪或齒輪、液力聯(lián)軸節(jié)等以改變傳動比。但上述方法在通風(fēng)機(jī)中很少采用。如電動機(jī)直聯(lián)或聯(lián)軸器直聯(lián)的通風(fēng)機(jī)一般不能改變轉(zhuǎn)速;小功率的通風(fēng)機(jī)有時用改變皮帶輪的方法改變轉(zhuǎn)速。在改變通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速時,要注意葉輪強度和電動機(jī)的負(fù)荷,都不能超過允許值。第七十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月74改變風(fēng)機(jī)的葉輪直徑根據(jù)比例定律 (即通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓、功率分別與風(fēng)機(jī)葉輪直徑的

38、三次、二次、五次方成正比)。當(dāng)風(fēng)機(jī)葉輪直徑改變時,通風(fēng)機(jī)的性能就發(fā)生變化,從而使工況點改變。改變風(fēng)機(jī)葉輪直徑的調(diào)節(jié)方法,也就是更換不同機(jī)號的風(fēng)機(jī),使其風(fēng)機(jī)特性曲線改變,達(dá)到改變實際工況點、調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的。第七十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月75 改變?nèi)~片安裝角根據(jù)軸流式通風(fēng)機(jī)動輪旋轉(zhuǎn)時,風(fēng)流沿圓柱面流動規(guī)律,可分析通風(fēng)機(jī)的理論風(fēng)壓與葉片安裝角的關(guān)系,即當(dāng)通風(fēng)機(jī)風(fēng)量一定時,安裝角越大,風(fēng)壓值也越大;當(dāng)風(fēng)壓一定時,安裝角越大,風(fēng)量也越大。因此,可增大或減小通風(fēng)機(jī)葉片安裝角,改變通風(fēng)機(jī)的工況點,達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓的目的。第七十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月76另外,對于通

39、風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)還可以對其本身的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,如在進(jìn)風(fēng)中加導(dǎo)流器或改變導(dǎo)流器葉片安裝角度、改變?nèi)~輪葉片寬度等,使風(fēng)機(jī)參數(shù)有所改變,以達(dá)到風(fēng)量調(diào)節(jié)的目的。第七十六張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月77(2)各種調(diào)節(jié)方法的比較種 類吸入氣體的影響設(shè)備費調(diào)節(jié)效率調(diào)節(jié)時性能穩(wěn)定性維修保養(yǎng)調(diào)節(jié)原理流量變化軸功率變 化改變管網(wǎng)性能曲線與氣體直接接觸,有影響,但因結(jié)構(gòu)簡單,一般問題不大便宜最差愈調(diào)節(jié)性能愈惡化極容易增加管網(wǎng)阻力,改變管網(wǎng)性能曲線,使工況點移動與閥的角度不成比例,在全開時附近靈敏,從全開至半開,風(fēng)量幾乎不變沿全開時的功率曲線移動進(jìn) 口導(dǎo)流器直接接觸氣體,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,只適用于清潔的常溫氣體比上述

40、閥門費用高,但比其他兩種費用低風(fēng)量在70100%范圍內(nèi)最高,80%以下也較好愈調(diào)節(jié)性能愈好稍為麻煩改變進(jìn)入葉片的氣流方向,從而改變壓力曲線同上沿著比全開時功率更低的曲線移動改變轉(zhuǎn)速與吸入氣體無關(guān)高70100%風(fēng)量范圍內(nèi)比進(jìn)口導(dǎo)葉稍低,80%以下很好調(diào)節(jié)時不影響性能的穩(wěn)定麻煩改變?nèi)~輪轉(zhuǎn)速,以改變通風(fēng)機(jī)壓力曲線與轉(zhuǎn)速成比例變化與轉(zhuǎn)速的三次方成比例變化動葉可調(diào)與無調(diào)節(jié)一樣高最佳調(diào)節(jié)性能好麻煩改變動葉安裝角,使壓力曲線變化風(fēng)量變化范圍廣最省功第七十七張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月7865 通風(fēng)機(jī)的命名和選擇651 通風(fēng)機(jī)的命名(1)離心式通風(fēng)機(jī)的命名目前在我國通風(fēng)機(jī)行業(yè)對于離心式通風(fēng)機(jī)的全

41、稱包括名稱、型號、機(jī)號、傳動方式、旋轉(zhuǎn)方向和出口位置6個部分,其排列順序如圖6-22所示。第七十八張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月79圖6-22 離心式通風(fēng)機(jī)命名的排列順序 B 4 72 1 1 4.5 A 右 90出風(fēng)口位置傳動方向傳動方式機(jī) 號設(shè)計順序進(jìn)風(fēng)口形式比轉(zhuǎn)數(shù)壓力系數(shù)名稱 1)名稱指風(fēng)機(jī)的用途,以表示用途的漢語拼音的首字表示,如表6-1所示。一般用途的風(fēng)機(jī)省略不寫,示例中的B代表防爆風(fēng)機(jī)。 第七十九張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月802)型號 47211代表風(fēng)機(jī)的型號。第一組數(shù)字表示風(fēng)機(jī)風(fēng)壓系數(shù)乘10后,再按四舍五入進(jìn)位,取一位數(shù);第二組數(shù)字表示風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)數(shù)化整后

42、的正整數(shù);示風(fēng)機(jī)比轉(zhuǎn)數(shù)化整后的正整數(shù);第三組數(shù)字表示風(fēng)機(jī)進(jìn)口吸入形式(如表6-5所示)及設(shè)計的順序號。表6-5 通風(fēng)機(jī)進(jìn)口吸入形式代 號012通風(fēng)機(jī)進(jìn)口吸入形式雙側(cè)吸入單側(cè)吸入二級串聯(lián)吸入 第八十張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月813)機(jī)號用風(fēng)機(jī)葉輪直徑的分米數(shù),尾數(shù)四舍五入,在前面以符號表示。例如4.5表示該風(fēng)機(jī)葉輪直徑為4.5100=450mm。 4)傳動方式離心式通風(fēng)機(jī)的傳動方式共有6種,即A式、B式、C式、D式、E式和F式,如圖6-23所示。B 4 72 1 1 4.5 A 右 90 第八十一張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月82圖6-23 離心式通風(fēng)機(jī)傳動方式示意圖

43、 A式為直接傳動,即通風(fēng)機(jī)與電動機(jī)同軸,小型通風(fēng)機(jī)一般采用這種傳動方式;B式、C式、E式均為皮帶傳動,C式常用于中、小型風(fēng)機(jī),而B式和E式常用于大型風(fēng)機(jī)傳動;D式和F式為聯(lián)軸器傳動,D式常用于中小型風(fēng)機(jī),F(xiàn)式常用于大型風(fēng)機(jī)傳動。 第八十二張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月835)傳動方向指葉輪的旋轉(zhuǎn)方向,用“右”和“左”表示?!坝摇北硎緩闹鬏S槽輪或電動機(jī)位置看,葉輪旋轉(zhuǎn)方向為順時針;“左”表示從主軸槽輪或電動機(jī)位置看,葉輪旋轉(zhuǎn)方向為逆時針。 6.出口位置按出口位置和葉輪旋轉(zhuǎn)方向,用右(或左)及角度表示,如圖6-24所示。第八十三張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月84(2)軸流式

44、通風(fēng)機(jī)的命名與離心式風(fēng)機(jī)相似,軸流式通風(fēng)機(jī)的全稱包括名稱、型號、機(jī)號、傳動方式、氣流方向和風(fēng)口位置6個部分,其排列順序如圖6-25所示。K 70 B 2 1 1 18 D 傳動方式 機(jī)號 設(shè)計更改次數(shù) 葉輪級數(shù) 設(shè)計順序號 機(jī)翼號 輪轂比100 風(fēng)機(jī)名稱 第八十四張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月851)名稱一般都稱為軸流式通風(fēng)機(jī),在名稱前可加通風(fēng)機(jī)用途的漢字或漢語拼音的縮寫,如表6-1所示。一般用途的風(fēng)機(jī)省略不寫。圖中K表示礦井通風(fēng)。 2)型號 (70 B 2 1 1 )由基本型號和變型號兩部分組成,中間用橫線隔開?;拘吞柊L(fēng)機(jī)輪轂比(葉輪輪轂直徑與葉輪直徑之比)取其百分?jǐn)?shù)和機(jī)翼式代號(如表6-6)以及設(shè)計順序號。變型型號包括葉輪級數(shù)和設(shè)計次序號(指結(jié)構(gòu)上的更改次數(shù))。第八十五張,PPT共九十六頁,創(chuàng)作于2022年6月86表6-6 軸流式通風(fēng)機(jī)機(jī)翼型式代號代 號機(jī)翼型式代 號機(jī)翼型式ACEGKM機(jī)翼型 扭曲葉片對稱機(jī)翼型 扭曲葉片半機(jī)翼型 扭曲葉片對稱半機(jī)翼型 扭曲葉片等厚板型 扭曲葉片對稱等厚板型 扭曲葉片 BDFHLN機(jī)翼型 非扭曲葉片對稱機(jī)翼型 非扭曲葉片半機(jī)翼型 非扭曲葉片對稱半機(jī)翼型 非扭曲葉片等厚

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