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第六章通风机讲解.ppt

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第六章 通风机 二、通风机的构造和工作原理 1、离心式通风机 由旋转的叶轮和蜗壳式的外壳组成。 旋转叶轮的功能是使空气获得能量; 蜗壳的功能是收集空气,并将空气的动压有效地转化为静压。 离心风机的原理 叶轮旋转产生的离心力使空气获得动能, 然后经蜗壳和蜗壳出口扩散段将部分动能转化为静压。这样,风机出口的空气就是具有一定静压的风流。 离心风机的主要结构参数 ①叶轮外径, 常用D表示; ②叶轮宽度, 常用b表示; ③叶轮出口角,一般用β表示。 叶轮出口角(即叶片安装角)β 离心风机的传动形式 2、轴流风机 一般的轴流式通风机,结构简单,噪声较小,风压较低。风压一般不大于500Pa。 二、通风机的性能 1、风机的性能参数 风量、风压、功率、效率与转速等。 (1)风量Q: 指通风机在单位时间内所输送的气体体积。风机说明书中的风量与风压, 一般均指标准气态下(即大气压为760mmHg, 温度为20℃, 湿度为50%, 密度为1.2kg/m3 )的数值。风量单位常用有m3 /s , m3 / min , m3 / h 。 (2)风压: 它是单位体积的气体流过风机叶轮时所获得的能量增量, 单位为Pa 。 它等于风机的静压Hs与动压Hv之和。一般通风机在较高效率范围内工作时, 其动压约占全压的10~20% 左右。 (3)功率: 单位时间通过风机的空气获得的总能量。单位 kw(千瓦)。风机的功率可分为: 有效功率Ny─指单位时间内通过风机的空气所获得的实际能量, 它是风机的输出功率, 也称为空气功率。 Ny=PL/1000 (kw) 轴功率N─电动机传递给风机转轴上的功率。也就是风机的输入功率。 理论功率Nm─考虑了传动机械效率和电机容量安全系数后, 电动机的功率。 (4)效率: 有效功率与轴功率之比。表明风机将输入功率转化为输出功率的程度。 2、风机的性能曲线 通风机的性能是指在额定转速下, 其风压、功率、效率与流量之间的关系。 由于风机工作过程的复杂性, 很难从理论上得出这个函数关系的精确数学表示式。因此, 实际应用中通常通过实测并用曲线来描述风压、功率、效率与流量之间的关系,每一台通风机都有一组个体特性曲线。 3、通风机参数的比例定律 同类型风机相似(包括几何相似, 运动相似和动力相似), 因此, 同一类型风机的无因次性能参数相等。即 例6-1 已知C6-48No5离心通风机,转速n=2000r/min的性能如表所示,求转速n=1800r/min时的性能参数。 1、各对应点的风量 2、各对应点的风压 3、各对应点的功率 4、各对应点的效率相同 4、通风机的工况 运行工况点: 风机风压特性曲线 H 与风管阻力特性曲线Km的交点, 即为风机的运行工况点。在工况点上风机的风压与系统中的阻力相等,风机的风量就是系统的风量。工况点随系统阻力和风机转速的变化而变化。 对运行工况点的要求: ①运行工况点落在风压曲线的稳定工作区范围内; ②运行工况点落在效率较高的范围内, 一般要求工况点的运行效率不能低于最高效率的85%。即,要求η≥0.85ηmax。满足这两项要求的运行范围,即为风机的工作区。 5、风机的风量调节 当风机的风量和风压不能满足设计要求时, 就应调节工况点。 两种调节法: 一是改变管道的阻力特性 调节阻力特性曲线Km, 需增大风量时, 将Km值调小, 反之将Km值调大; 二是调节风机转速, 从而使风机风压曲线改变。 例6-2 某通风管网,已知管网阻力特性系数K=400u,风机转速n=1450r/min,风机工况为L=1.2m3/s,P=576Pa。现在风机转速增加到n=1800r/min,求风机的工况。 解:(方法1)画图 (方法2)由于管网的特性曲线为二次曲线,管网风量与阻力的关系与风机参数比例定律相同,故可用风机的参数比例定律求出新的工况。 三、风机的选择计算 1、确定风机的类型 根据被输送气体的性质确定。 2、计算所需风机的风量和风压 3、参数换算 4、确定风机的型号及转速 5、确定风机的工况及电机的功率。 离心式通风机型号的编制方法 排尘(或C)离心式通风机 4—73-1 1 No6 C右90°

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