1 确定坐标轴横轴表示风量通常以立方米小时或立方英尺分钟为单位,纵轴表示静压通常以帕斯卡或英寸水柱为单位2 收集数据获取通风机的性能数据,包括不同风量下的静压和功率这些数据可以从通风机的性能表或技术规格中获取3 绘制风量静压曲线根据收集的数据,绘制风量静压曲线。
离心式风机的待点是风量随管网中的阻力而变化,阻力大时风量减小,阻力小时风量加大把风机的风量风压功率和转速等工作参数间的关系,通过性能试验将结果绘成曲线图,称为通风机特性曲线运用这些曲线能帮助了解风机在运转中所发生的现象和正确使用风机风量一风压曲线利用曲线可以很容易找到一定转数。
风机曲线图是评估风机性能的重要工具它通常展示了风机在不同工作点下的风量风压和功率之间的关系通过曲线图,可以清晰地看到风机在不同工况下的性能表现在实际应用中,我们可以通过曲线图来选择合适的风机,以满足特定的工况需求理解风机曲线图的关键在于掌握风机定律风机定律描述了风机在不同工作。
离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响对一个给定的进气量,最高进气温度空气密度最低时产生的压力最低对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高离心式风机在使用的时候。
1转速离心式鼓风机在运转过程中,随着转速的变化,在不同程度上,离心式鼓风机的性能曲线发生变化叶轮对气体所做得功随着离心式鼓风机转速的提高会进一步增加,当容积流量一定时,不断增大气体压力,在这种情况下,离心鼓风机性能曲线就会出现上移2管网特性对于离心式鼓风机来说,其工作特点。
就有一条功率与流量特性曲线当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高 离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速改变流向,使动能转换成势能压力在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压。
2 Cu2的确定利用能量方程式欧拉方程式,推导出离心式叶轮机出口面速度分布的确定方法,涉及动量矩定理功率流体力距等概念离心式与轴流式叶轮机出口面速度分布 离心式叶轮机出口面压力降均匀,轴流式则压力降沿半径方向递增CFD与风机性能 风机出口作为外流场入口提供质量,风机入口作为外流场。
由于风机在其连接的管路系统中输送流量时,它所产生的全风压恰好等于该管路系统输送相同流量气体时所消耗的总压头因此它们之间在能量供求关系上是处于平衡状态的,风机的工作点必然是管路特性曲线QmdashP特性曲线的交点,而不会是其他点。
2 罗茨风机原理两个三叶叶轮相对旋转,空间由外壳和墙壁密封叶轮采用渐开线或外摆线包络,确保叶轮的三片叶片在任何旋转位置都能保持一定的最小间隙,以控制气体泄漏在允许范围内三特性差异 1 离心风机特性离心风机是一种变流量恒压装置在转速恒定的情况下,理论上的离心风机压力流量曲线应。
离心风机的用途有很多,比如厂房通风锅炉通风矿山通风化工厂管道通风等等等等 离心风机实质是一种变流量恒压装置当转速一定时,离心风机的压力流量理论曲线应是一条直线由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响对一个给定的进气量,高进气。
离心式风机主要由机壳叶轮旋转轴轴承进风口出风口及电动机等组成,如图439所示叶轮固定在轴上,叶轮上有多块叶片,不同型号的机型其叶片数量不一样,不同角度的机型其叶片的形状也不一样,有前弯后弯和径向几种风机的机壳为一个对数螺旋线形蜗壳当风机通电转动时,带动叶轮转动。
离心式风机可制成右旋和左旋两种型式从电动机一侧正视叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机逆时针旋转,称为左旋离心式风机实质是一种变流量恒压装置当转速一定时,离心式风机的压力流量理论曲线应是一条直线由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的。
这种减速作用将动能转换成压力能压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力离心风机实质是一种变流量恒压装置当转速一定时,离心风机的压力流量理论曲线应是一条直线由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的离心风机中所产生的压力受到进气。
风机在实际运行中流量总流量是跟随锅炉负荷发生变化因此,需要对风机的工作进行适当的调节所谓调节,就是人为地改变风机工作点的位置,使风机的输出流量和实际需要量相平衡调节的方法有两种类型一是改变管路阻力特性曲线来改变风机工作点,二是改变风机特性曲线来改变风机工作点。
横向轴线代表风量纵轴代表风压,根据计算得出的矿井前后期需要的风量和风压在曲线图上的交点位置来选择风机的型号,需要注意的是1μ代表的风机效率曲线,前期效率不应低于70%,后期应达到80%以上2离心式风机的工况最大转速应低于额定转速的90%,轴流式风机的叶片角度应留有5度的余量3反。
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