離心風機的對于風量的調整方式有哪些?有進風口和出口的開啟風閥大小調節,蝸殼線型的調節,風輪葉片大小的調節,風輪角度調節,C皮帶傳動的轉數調節,還是傳動電機功率極數的調節等方式。同一型號的風機,可多種方式來調節,現在很多機械配套風機,設備配套風機,都會使用皮帶傳動方式的風機居多,對于各種不同類型的風機,由于調節方式不同,所得的節能效果差別很大。
進出風口閥門調節:離心風機出口風閥調節是改變管網的特性,而不是改變風機的特性。風量調節范圍通常在風機額定性能曲線下方的所有工況。由于用人為加大管網阻力的方法來改變管網特性,壓降消耗在關小風閥時產生的附加阻力上,對于這樣的調節,經濟性差。進口風閥調節:當排風管道設置在風機的吸入側時,其調節原理與出口風閥相同:它通過改變風機的進口壓力,來改變風機的性能曲線,這樣的調節的經濟性好:
蝸殼線型的調節:是改變風機出口的面積,來改變風機的特性,相對于風量的減少,功率變化小,節能不顯著。這種的調節方式,原則上可使用在額定曲線下的所有工況,能使喘振點向小流量方向偏移,因此,廣泛地應用在一般具有固定轉速的風機上,而且對于已經購入風機的用戶者較麻煩,所以并不建議通過這種改變方式來調整風量。
葉輪葉片大小的調節:是通過改變葉片的大小,使吸入葉輪的氣流方向變化,改變風機的性能曲線。風機進口氣流的正旋繞調節,可實現進口導葉角度為零度時性能曲線以下的全部工況:而進口氣流的大小的調節,可提高風機的全壓及風量,但調節范圍值有一定的限度。由于風輪的葉片調節具有較寬的調節范圍和較高的經濟性,因此,為風機所廣泛使用。(改變葉輪葉片大小及角度為同一類型改變)
C皮帶傳動的轉數調節:有些電機直聯的風機,在葉輪強度滿足的情況下,可改造為軸承座鏈接,皮帶式傳動,通過調整轉速,來增加風機的做功效率,這種方式一般在機械配套風機里及設備配套得到廣泛的使用,因為每一個項目,工地,管道的長度,大小,現場環境,有很多的制約,及機械設備或環保設備的過濾方式的調整,對于皮帶傳動式的風機來說,受眾范圍更為廣泛,可根據現場的情況,進行對風機的轉速調整,從而達到所需要的效果。
傳動電機功率極數的調節:同一功率的電動機,安裝后因效果不明顯或效果超過預算范圍值時,如果風機采用的是4極電機(1450轉速),且已經對葉輪的強度進行分析,可調整為2極:2800轉速,為增加,加錦工機出風流速及風機靜壓,調整為6極時(轉速960)降低風機靜壓及風機流量。
廣州市鑫風風機有限公司 (原廣州市新風通風設備有限公司,成立于2006年),地處風景秀美的番禺蓮花山附近,是一家專業生產環保排氣通風設備的企業。 公司主要從事工業及民用風機研發、生產。主要產品有:離心系列風機,軸流系列風機,消防排煙風機,噴霧風機,過濾風柜,以及風輪風葉等。產品應用于新能源、建筑物通風排氣、空調工程,消防排煙,環保降塵,食品機械及包裝機械配套以及各種高溫高濕,腐蝕性氣體的場合。每一個產品都見證了鑫風的品質,讓鑫風立足全國,走向世界!

第四節 通風機的實際特性曲線
? 一、通風機的工作參數
? 表示通風機性能的主要參數是風壓H、風量Q、風機軸功率N、效率?和轉速n等。
? (一)風機(實際)流量Q
? 風機的實際流量一般是指實際時間內通過風機入口空氣的體積,亦稱體積流量(無特殊說明時均指在標準狀態下),單位為, 或。
? (二)風機(實際)全壓Hf與靜壓Hs
? 通風機的全壓Ht是通風機對空氣作功,消耗于每1m3空氣的能量(N·m/m3或Pa),其值為風機出口風流的全壓與入口風流全壓之差。在忽略自然風壓時,Ht用以克服通風管網阻力hR和風機出口動能損失hv,即
?Ht=hR+hV, 4—4—1
克服管網通風阻力的風壓稱為通風機的靜壓HS,Pa
? HS=hR=RQ2 4-4-2
因此? Ht=HS+hV ?4-4-3
? (三)通風機的功率
? 通風機的輸出功率(又稱空氣功率)以全壓計算時稱全壓功率Nt,用下式計算:
? Nt=HtQ×10-3? 4—5—4
? 用風機靜壓計算輸出功率,稱為靜壓功率NS,即
NS=HSQ×10—3 4-4-5
? 因此,風機的軸功率,即通風機的輸入功率N(kW)
? , 4—5—6
或? ?4-4-7
式中? ?t、 ?S分別為風機折全壓和靜壓效率。
? 設電動機的效率為?m,傳動效率為?tr時,電動機的輸入功率為Nm,則
?4-4-8
? 二、通風系統主要參數關系和風機房水柱計(壓差計)示值含義
? 掌握礦井主要通風機與通風系統參數之間關系,對于礦井通風的科學管理至關重要。
為了指示主要通風機運轉以及通風系統的狀況,在風硐中靠近風機入口、風流穩定斷面上安裝測靜壓探頭,通過膠管與風機房中水柱計或壓差計(儀)相連接,測得所在斷面上風流的相對靜壓h。在離心式通風機測壓探頭應安裝在立閘門的外側。水柱計或壓差計的示值與通風機壓力和礦井阻力之間存在什么關系?它對于通風管理有什么實際意義?下面就此進行討論。
? 1、抽出式通風
? 1)水柱(壓差)計示值與礦井通風阻力和風機靜壓之間關系
? 如圖4-4-1,水柱計示值為4斷面相對靜壓h4,h4(負壓)=P4-P04(P4為4斷面絕對壓力,P04為與4斷面同標高的大氣壓力)。
圖4—4—1?
? 沿風流方向,對1、4兩斷面列伯努力方程
? hR14=(P1+hv1+ρm12 gZ12)- (P4+hv4+ρm34 gZ34)?
式中 hR14—1至4斷面通風阻力,Pa ;
P1、P4—分別為1、4斷面壓力,Pa;
hv1、hv4—分別為1、4斷面動壓,Pa;
Z12、Z34—分別為12、34段高差,m;
ρm12、ρm34—分別為12、34段空氣柱空氣密度平均值,kg/m3;
? 因風流入口斷面全壓Pt1等于大氣壓力P01,即
P1+hv1=Pt1=P01,
? 又因1與4斷面同標高,故1斷面的同標高大氣壓P01’與4斷面外大氣壓P04相等。又 ρm12gZ12’—ρm34gZ34=HN?故上式可寫為
? hR14=P04-P4-hv4+HN
? hR14=|h4|-hv4+HN?
即? ?|h4|=hR14+hv4-HN 4-4-9
? 根據通風機靜壓與礦井阻力之間的關系可得
HS+HN=|h4|—hv4=ht4 4-4-10
? 式4-4-9和式4—4—10,反映了風機房水柱計測值h4與礦井通風系統阻力、通風機靜壓及自然風壓之間的關系。通常hv4數值不大,某一段時間內變化較小,HN隨季節變化,一般礦井,其值不大,因此,|h4|基本上反映了礦井通風阻
風機的壓力到底是個什么東西?什么概念? 我是越讀越模糊。
風機的靜壓是如何測量出來的,到底是風機本身的靜壓,還是風機造成管道的靜壓?
比如一個風機風壓3000pa 那他會造成出風口管路里是不是就是3000pa相對靜壓值呢?吸風管路里是不是就會造成-3000pa靜壓值呢? 如果是的話那這離風口最近的管路是3000靜壓,那50米后的管路里還有多少靜壓? 到底是怎么算的 腦袋都大了
再一個都說風機的靜壓是 出口靜壓-進口靜壓,如何減 進口是負值 如何減呢?
克服系統的沿程阻力,保證逾期風量和必要的出口風速,風壓和風量存在曲線關系,總體來說在曲線范圍內,系統阻力增大會用風量減小來平衡克服。
風壓就是克服阻力的能力,風壓越大,能接的風管越長,有些需要錦工管的區域,就需要高風壓或者叫高靜壓,否則風量不足
首先風壓分動壓和靜壓,簡單理解靜壓克服阻力,動壓讓風流動。
然后大概做了個關系圖,可以看一下
這個還特意問知乎問題,太嚴重了,可以去度娘學習基本知識了。

問題難簡化答問題
首先觀念問題
選擇風機要件—— 風壓、風量轉數靠廠家提供H-Q性能曲線
選用簡單告訴風壓、風量關系條H-Q性能曲線
接要搞清楚條H-Q性能曲線產問題迎刃解
難題始啦處牽扯通風機設計若談結構設計強度計算等內容
通風機設計包括氣設計計算——通風機氣設計相似設計理論設計兩種
通風機 【離式】設計根據給定條件:容積流量通風機全壓ΔP工作介質及其密度ρ 及其要求確定通風機主要尺寸例
直徑及直徑比1 2 D D
轉速n,進口寬度1 b 2 b
進口葉片角A 1β 2A β
葉片數Z
葉片繪型
擴壓器設計等保證通風機性能
攸關理論設計部處限于篇幅作談論【相關書籍、百度找】
相似設計
根據葉輪機械相似理論,要保證氣流經兩葉輪流程相似必須滿足幾何相似,運相似力相似.通風機葉輪由于空氣重度忽略重力作用.同由于速度低忽略氣體彈性力作用考慮粘性力壓力慣性力三力組力三角形雷諾數相等粘性力慣性力比例相等且向相同力三角形相似所通風機要雷諾數相等滿足力相似條件證明要滿足相似條件通風機數定相等
通風機數:【計算式煩請參考相關書籍】
(1) 壓力系數(P)ψ表示壓力與葉輪口能ρu22/2 比壓力系數實際歐拉數
(2) 流量系數Ф表示速度三角形相似同表示斯特魯哈數相等
(3)功率系數λ
(4) 比轉速、轉速系數σ直徑系數δ
實際應用單靠ψφ定量估計離葉輪主要性能夠.需要些與通風機尺寸轉速關系數.
比轉速ns 臺單位機械轉速單位機械臺與給定機械完全相似通風機 【離式】, 其尺寸產1m 壓1m3/s 流量使用1 單位功率其轉速給定機械比轉速ns,根據相似定理:相似通風機要給定兩物理量比值求其
量比值例兩通風機1 2 相似同ρ1=ρ2給定全壓比及流量比Q1/Q2
表示其量D1/D2N1/N2n1/n2 等比值:
D2/ D1=( Q2/ Q1)1/2 (ΔP1/ΔP2) 1/4 (ρ2/ρ1) 1/4
n2/ n1=( Q1/ Q2)1/2 (ΔP2 (ρ1/ρ2) 3/4
N2/ N1=( Q2/ Q1) (ΔP2/ΔP1)
于單位通風機2Q2=1ΔP2=1n2=
n s=Q1/2/ΔP 3/4
OK式比轉速定義式風壓、風量關系式
比轉速用劃通風機類型比轉速通風機流量全壓低軸流式
比轉速通風機流量壓力高離式例:
比轉速=2.7~12(15~65)* 前彎型離通風機
比轉速=3.6~16.6(20~90) 彎型離通風機
比轉速>16.6~17.6 (90~95) 單級雙進氣式并聯離通風機 ns’=1.414 ns
比轉速18~36(100~200) 軸流式通風機
比轉速<1.8~2.7(10~15) 羅茨式其型式通風機
外比轉速反映風機幾何形狀并用于相似設計
【特別注意】
相似通風機比轉速相等比轉速 相等通風機定相似比轉速 量綱量
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