亿利达风机应用.ppt

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亿利达风机应用

亿利达风机的应用;亿利达风机应用;1、离心风机主要性能参数;1.1风机进口标准状况;1.2 风机流量 ; 动压 Pd :通风机出口截面上气体动能所表征的压力。 Pd= ρ2v22 /2 Pa 静压Pst:气体对平行于气流动物体表面所作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的, 也可以定义为风机的全压减去风机出口处的动压,即: Pst = Pt – Pd 空调器设计中经常用到机组的全压、静压、风机全静压、机内阻力、机外余压等概念。;1.3风机的压力;1.3风机的压力;1.4 风机的转速n ;1.5 风机的功率N ;1.6 风机的效率η ;当知道风机全压和流量及效率时利用该公式可以很快估算出电机功率。 风机的全压效率为 η=η全内 Xηm ηm 为机械效率,它可以参照下表获得。 传动方式 电机直联传动 联轴器传动 皮带传动 机械效率ηm 1 0.98 0.95 皮带传动风机电机功率为 N电 =kN轴 /ηm = K N轴 /0.95 式中K表示电机安全系数。空调风机K可以在1.1~1.2之间选择。后向风机K可以选小些。 ;1.7风机性能曲线 ; 上述性能曲线是采用皮带传动风机的典型曲线,而电机直驱风机因其电机转速相对固定或电机转速随风机负荷改变而改变故风机性能曲线常常用实际测试数据绘成。如下图SYZ和SYB风机。 ;1.7风机性能曲线 ; ;1.8风机与管网曲线 ;1.8风机与管网曲线 ;例 如图1:M1是某风机在管网阻力曲线为R1的情况下的转速为n1的工作曲线,其工作点为A1,M2是该风机在相同管网阻力曲线为R1的情况下转速为n2的工作曲线,其工作点为A2。从图中我们可以看到在管网阻力不变的情况下可以通过提高风机的转速来提高空调机的流量和压力。 如图2:M1是某风机在管网阻力曲线为R1和R2情况下,转速为n1的工作曲线,当管网阻力为R1时其工作点为A1,当管网阻力为R2时其工作点为A2。从图中可以看到如果用出口调节阀来变化管网阻力则可以调节空调机的工作参数。 图3是在风机进口处装有调节阀调节的风机工作曲线。 ;2. 亿利达风机分类;2.1 SYP系列前向多翼离心风机;2.2 SYT系列前向多翼离心风机;2.3 SYZ系列前向多翼离心风机;2.4 SYB系列前向多翼离心风机;2.5 SYD系列前向多翼离心风机;2.6 SYH系列后向机翼型离心风机;2.7 SYQ系列后向单板型离心风机;2.8 SYW系列无蜗壳离心风机;3. 亿利达风机特点;3.1 低噪声叶轮;3.1 低噪声叶轮;3.2 紧凑形机壳;3.3 机壳框架;3.4 风机旋向;3.5 出风口;3.6 风舌;3.7 主轴与轴承;3.8 电机;4. 亿利达风机选用;4.1 风机选用原则;4.1 风机选用原则;4.1 风机选用原则;全压曲线平坦,陡度小,静压对风量功率影响大,性能区间宽的风机,适用于系统风量对静压变化敏感,需VAV风量调节的空调机组。 全压曲线陡峭,陡度大,静压对风量功率影响小的风机,适用于风量固定的空调器。 皮带传动风机尽量配用4/6极电机。 ; 一般按照送风量来计算风量: G′=(L*W*H)*n m3/h 式中: L,W,H —为空调房间长,宽,高,m。 n —为房间换气次数,按下表取。 一般,取 n=5~10 1/h。 ; ;4.3 风机全压计算;4.3.1 机外静压计算;4.3.1 机外静压计算;4.3.3 机外静压计算;4.3.3 机外静压计算;4.3.2 机内静压计算;4.3.2 机内静压计算;4.3.2 机内静压计算;4.4 风机相似换算;4.4 风机相似换算;4.5 风机噪声;4.5.1 噪声换算;4.5.1 噪声换算;4.5.1 噪声换算;4.5.1 噪声换算;4.5.1 噪声换算;4.5.2 机械噪声降低;4.5.3 流体噪声降低;4.6 风机的并联运行;4.6 风机的并联运行;4.6 风机的并联运行;4.7 电机选择;4.7 电机选择;4.7 电机选择;4.7 电机选择;5.0 亿利达风机保养;5.1风机安装;5.1 风机安装;5.2 皮带轮找正;5.2 皮带轮找正;5.3 皮带张紧度调整 ;5.3 皮带张紧度调整 ;;5.4 轴承寿命与温升;5.4 轴承寿命与温升;5.5 轴承润滑脂牌号;5.6 润滑脂填充量和填充间隔; 轴承单元、轴承座润滑脂补充间隔;

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