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風機的基礎知識及選型方法

閱讀:1919發布時間:2014-10-19

按氣流運動方向的風機分類

按照氣流運動來進行風機分類的有:

1.離心風機  氣流進入旋轉的葉片通道,在離心力作用下氣體被壓縮并沿著半徑方向流動。

2.軸流風機  氣流軸向進入風機葉輪后,在旋轉葉片的流道中沿著軸線方向流動的風機。相對于離心風機,軸流風機具有流量大、體積小、壓頭低的特點,用于有灰塵和腐蝕性氣體場合時需注意。

3.斜流式(混流式)風機  在風機的葉輪中,氣流的方向處于軸流式之間,近似沿錐流動,故可稱為斜流式(混流式)風機。 這種風機的壓力系數比軸流式風機高,而流量系數比離心式風機高。 按壓力的風機分類

按照壓力來進行風機分類的有:

1.低壓離心風機  風機進口為標準大氣條件,風機全壓PtF≤1kPa的離心風機。

2.中壓離心風機  風機進口為標準大氣條件,風機全壓為1kPa<PtF<3kPa的離心風機。

3.高壓離心風機  風機進口為標準大氣條件,風機全壓為3kPa<PtF<15kPa的離心風機。

4.低流風機  風機進口為標準大氣條件,風機全壓為PtF≤0.5kPa的軸流風機。

5.高流風機  風機進口為標準大氣條件,風機全壓為0.5kPa<PtF<15kPa的軸流風機。

按比例大小的風機分類

 比轉速是指要達到單位流量和壓力所需的轉速,按比例大小風機分類有:

1.低比轉速風機(ns=11~30) 2.中比轉速風機(ns=30~60) 3.高比轉速風機(ns=60~81)

按用途的風機分類  

按用途風機分類,可分為引風機、紡織風機、消防排煙風機等。
風機分類  

風機分類可以按氣體流動的方向,分為離心式、軸流式、斜流式和橫流式等類型。

這種風機分類的機器有:

離心風機工作時,動力機(主要是電動機)驅動葉輪在蝸形機殼內旋轉,空氣經吸氣口從葉輪中心處吸入。由于葉片對氣體的動力作用,氣體壓力和速度得以提高,并在離心力作用下沿著葉道甩向機殼,從排氣口排出。因氣體在葉輪內的流動主要是在徑向平面內,故又稱徑流風機。

離心風機主要由葉輪和機殼組成,小型風機的葉輪直接裝在電動機上中、大型風機通過聯軸器或皮帶輪與電動機聯接。離心風機一般為單側進氣,用單級葉輪;流量大的可雙側進氣,用兩個背靠背的葉輪,又稱為雙吸式離心風機。

葉輪是風機的主要部件,它的幾何形狀、尺寸、葉片數目和制造精度對性能有很大影響。葉輪經靜平衡或動平衡校正才能保證風機平穩地轉動。按葉片出口方向的不同,葉輪分為前向、徑向和后向三種型式。前向葉輪的葉片頂部向葉輪旋轉方向傾斜;徑向葉輪的葉片頂部是向徑向的,又分直葉片式和曲線型葉片;后向葉輪的葉片頂部向葉輪旋轉的反向傾斜。

前向葉輪產生的壓力zui大,在流量和轉數一定時,所需葉輪直徑zui小,但效率一般較低;后向葉輪相反,所產生的壓力zui小,所需葉輪直徑zui大,而效率一般較高;徑向葉輪介于兩者之間。葉片的型線以直葉片zui簡單,機翼型葉片zui復雜。

為了使葉片表面有合適的速度分布,一般采用曲線型葉片,如等厚度圓弧葉片。葉輪通常都有蓋盤,以增加葉輪的強度和減少葉片與機殼間的氣體泄漏。葉片與蓋盤的聯接采用焊接或鉚接。焊接葉輪的重量較輕,流道光滑。低、中壓小型離心風機的葉輪也有采用鋁合金鑄造的。

軸流式風機工作時,動力機驅動葉輪在圓筒形機殼內旋轉,氣體從集流器進入,通過葉輪獲得能量,提高壓力和速度,然后沿軸向排出。軸流風機的布置形式有立式、臥式和傾斜式三種,小型的葉輪直徑只有100毫米左右,大型的可達20米以上。

小型低流風機由葉輪、機殼和集流器等部件組成,通常安裝在建筑物的墻壁或天花板上;大型高流風機由集流器、葉輪、流線體、機殼、擴散筒和傳動部件組成。葉片均勻布置在輪轂上,數目一般為2~24。葉片越多,風壓越高;葉片安裝角一般為10°~45°,安裝角越大,風量和風壓越大。軸流式風機的主要零件大都用鋼板焊接或鉚接而成。

斜流風機又稱混流風機,這類風機比較好,氣體以與軸線成某一角度的方向進入葉輪,在葉道中獲得能量,并沿傾斜方向流出。風機的葉輪和機殼的形狀為圓錐形。這種風機兼有離心式和軸流式的特點,流量范圍和效率均介于兩者之間。

橫流風機是具有前向多翼葉輪的小型高壓離心風機。氣體從轉子外緣的一側進入葉輪,然后穿過葉輪內部從另一側排出,氣體在葉輪內兩次受到葉片的力的作用。在相同性能的條件下,它的尺寸小、轉速低。

與其他類型低速風機相比,此類風機發展前途比較好,橫流風機具有較高的效率。它的軸向寬度可任意選擇,而不影響氣體的流動狀態,氣體在整個轉子寬度上仍保持流動均勻。它的出口截面窄而長,適宜于安裝在各種扁平形的設備中用來冷卻或通風。

風機的應用  

風機廣泛地應用于各個工業部門,一般講,離心式風機適用于小流量、高壓力的場所,而軸流式風機則常用于大流量、低壓力的情況,應根據不同的情況選有不同的風機分類。

一、鍋爐用風機  

鍋爐用風機根據鍋爐的規格可選用離心式或軸流式。又按它的作用分為鍋爐風機—向鍋爐內輸送空氣;鍋爐引風機把鍋爐內的煙氣抽走。

二、通風換氣用風機  

這類風機一般是供工廠及各種建筑物通風換氣及采暖通風用,要求壓力不高,但噪聲要求要低,可采用離心式或軸流式風機。  

三、工業爐(化鐵爐、鍛工爐、冶金爐等)用風機  

此種風機要求壓力較高,一般為2940~14700N/m2,即高壓離心風機的范圍。因壓力高、葉輪圓周速度大,故設計時葉輪要有足夠的強度。

四、礦井用風機  

它有兩種:一種是主風機(又稱主扇),用來向井下輸送新鮮空氣,其流量較大,采用軸流式較合適,也有用離心式的;另一種是局部風機(又稱局扇),用于礦井工作面的通風,其流量、壓力均小,多采用防爆軸流式風機。

五、煤粉風機  

輸送熱電站鍋爐燃燒系統的煤粉,多采用離心式風機。煤粉風機根據用途不同可分兩種:一種是儲倉式煤粉風機,它是將儲倉內的煤粉由其側面吹到爐膛內,煤粉不直接通過風機,要求風機的排氣壓力高;另一種是直吹式煤粉風機,它直接把煤粉送給爐膛。由于煤粉對葉輪及體殼磨損嚴重,故應采用耐磨材料。

風機選型:    

風機的選型一般按下述步驟進行:    

1、計算確定隧道內所需的通風量;    

2、計算所需總推力It    

It=△P×At(N)    

其中,At:隧道橫截面積(m2)    

△ P:各項阻力之和(Pa);一般應計及下列4項:    

1) 隧道進風口阻力與出風口阻力;    

2) 隧道表面摩擦阻力,懸吊風機裝置、支架及路標等引起的阻力;    

3) 交通阻力;    

4) 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.    

3、確定風機布置的總體方案    

根據隧道長度、所需總推力以及射流風機提供推力的范圍,初步確定在隧道總長上共布置m組風機,每組n臺,每臺風機的推力為T.    

滿足m×n×T≥Tt的總推力要求,同時考慮下列限制條件:    

1) n臺風機并列時,其中心線橫向間距應大于2倍風機直徑    

2) m組(臺)風機串列時,縱向間距應大于10倍隧道直徑    

4、單臺風機參數的確定    

射流風機的性能以其施加于氣流的推力來衡量,風機產生的推力在理論上等于風機進出口氣流的動量差(動量等于氣流質量流量與流速的乘積),在風機測試條件先,進口氣流的動量為零,所以可以計算出在測試條件下,風機的理論推力:    

理論推力=p×Q×V=pQ2/A(N)    

P:空氣密度(kg/m3)    

Q:風量(m3/s)    

A:風機出口面積(m2)    

試驗臺架量測推力T1一般為理論推力的0.85-1.05倍.取決于流場分布與風機內部及消聲器的結構.風機性能參數圖表中所給出的風機推力數據均以試驗臺架量測推力為準,但量測推力還不等于風機裝在隧道內所能產生的可用推力T,這是因為風機吊裝在隧道中時會受到隧道中氣流速度產生的卸荷作用的影響(柯達恩效應),可用推力減少.影響的程度可用系數K1和K2來表示和計算:    

T=T1×K1×K2或T1=T(K1×K2)    

其中T:安裝在隧道中的射流風機可用推力(N)    

T1: 試驗臺架量測推力(N)    

K1:隧道中平均氣流速度以及風機出口風速對風機推力的影響系數    

K2:風機軸流離隧道壁之間距離的影響系數



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