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风机选型2[精选]

第十四章 风机 第一节 概 述 第二节 离心风机的工作原理 第三节 风机的选用 第四节 横流风机和轴流风机 第五节 风机的性能实验 二、风机的分类 (一)按排气压力(绝对压力)的高低,气体输送机械可分为 1 、压缩机 排气压力高于34.3×104N/m2 2 、 鼓风机 排气压力为 11.27×104-34.3×104N/m2。 3 、 通风机 排气压力低于11.27×104N/m2。 (二) 按作用原 理分 1 、容积式 2 、 叶片式(透平式) 农业机械普遍应用离心式风机 风机按风压(相对压力)H的大小,可分为: 高压离心风机P=2940—14700N/m2 (H=300—1500毫米水柱) 中压离心风机 P=980—2940N/m2 (H=100—300毫米水柱) 低压离心风机P 980N/m2 (H100毫米汞柱); 高压轴流风机P=490—4900N/m2 (H=50—500毫米水柱) 低压轴流风机P490N/m2 农业机械上的风机还可分为清粮型及通过用型两类 如图14-1a清粮型 14-1b通用型 14-1c径向进气风机 三、离心风机的称号 我国风机行业近年来对离心风机的习惯称号。全称包括名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出气口位置等六部分由一组数字表示其组成。现以排尘离心风机4-72-11No.8C右90°为例,说明如下: C 4 –72 –1 1 No.8 C 右 90° C 、风机用途为排尘(一般可省略不写) ?4 、风机在最高效率点时的全压系数乘10后的化整数 -72 、风机在最高效率点时的比转数(ns) -1 、 进口为单吸入 1 、设计顺序,1表示第一次 No.8 、风机机号,即叶轮直径D2=800mm C 、风机传动方式(共有A-F六种) 右、 旋转方向(从原动机侧看) 90 、出风口位置与水平线夹角 第二节 离心风机的工作原理 一、离心风机的工作过程 离心风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成(图14-2)。叶轮转动时,叶道(叶片构成的流道)内的空气,受离心力作用而向外运动,在叶轮中央产生真空度,因而从进风口轴向吸入空气(速度为c0)。吸入的空气在叶轮入口处折转90°后,进入叶道(速度为c1),在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳,经集中、导流后,从出风口排出 二、叶轮的工作原理 (一)速度三角形 空气在叶道上任一点处,有绝对速度c,它是气流与叶轮的相对速度ω与牵连速度μ的向量和(图14-3a)。绝对速度c与牵连速度μ的夹角以α表示。相对速度ω与牵连速度μ的反方向的夹角以β表示。通常只画出叶片入口及出口的速度三角形,并以1点表示叶轮入口;2点表示叶轮出口(图14-3b、c)。 (二)基本方程——欧拉方程 为便于计算,作假设如下: 1、气体为理想气体,流动中没有任何能量损失,故驱动风机的功全部转化为气流的能量。 2、叶轮叶片数无限多、叶片无限薄。所以气体在叶道内的流线与叶片形状一致,气流相对速度ω2的出口角β2与叶片出口安装角β2A一致。 3、气流是稳定流,其流动不随时间而变化。   当风机流量为Q(m3/s)、压力为PT∞ N/m2 时(PT∞ ——叶片数无限多时的理论压力),气流则得到的能量为 N=Q PT∞ (N·m/s)   如风机轴上阻力矩为 M(N·m)、角速度为ω(1/s),)则驱动风机的功为 N=Mω (N·m/s) 根据假设1,驱动风机的功全部转换为气流的能量,则 . 根据动量矩定律,单位时间内,叶轮中气流对风机的动量矩的变化,等于外力对此轴线的力矩和。 由图14—3a可知,叶道内气体abcd经时间Δt后,移动到efgh。根据假设3,气流为稳定流,截面abgh内气体动量矩不变。因而在Δt时间内,气体动量矩的变化为面积abfe与dcgh动量矩之差,而面积abfe与dcgh内体质量相等,并等于每秒钟流过叶轮气体质量乘以时间Δt,即 m=QρΔt 叶轮入口及出口

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