8月25日风机专题讲座..pptVIP

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HOWDEN Variax?风机型式-单级 HOWDEN Variax?风机叶片调节机构 送风机参数: 风机入口体积流量(m3/s) :401.7 风机入口质量流量(kg/s) :462.0 风机入口全压(Pa) :-495 风机全压升(Pa) :5689 风机轴功率(kW) :2655 风机全压效率(%) :84.4 风机转速(r/min) :996 电动机的型号:YKK 800-6 额定功率:3000kW 额定电压: 10000V 额定电流:207_A 功率因数Cosφ:0.875 一次风机参数 风机的失速和喘振 风机的失速: 当风机处于正常工况工作时,冲角等于零,而绕翼型的气流保持其流线形状,当气流与叶片进口形成正冲角时,随着冲角的增大,在叶片后缘点附近产生涡流,而且气流开始从上表面分离。当正冲角超过某一临界值时,气流在叶片背部的流动遭到破坏,升力减小,阻力却急剧增加,这种现象称为“旋转脱流”或“失速”。如果脱流现象发生在风机的叶道内,则脱流将对叶道造成堵塞,使叶道内的阻力增大,同时风压也随之而迅速降低。 旋转脱流对风机性能的影响不一定很显著,虽然脱流区的气流是不稳定的,但风机中流过的流量基本稳定,压力和功率亦基本稳定,风机在发生旋转脱流的情况下尚可维持运行,因此,风机的工作点如落在脱流区内,运行人员较难从感觉上进行判断。 风机正常工况与脱流工况的气流状况对比 轴流风机的喘振: 轴流风机性能曲线的左半部具有一个马鞍形的区域,在此区段运行有时会出现风机的流量、压头和功率的大幅度脉动等不正常工况,一般称为“喘振”,这一不稳定工况区称为喘振区。喘振的发生会破坏风机与管道的设备,威胁风机及整个系统的安全性。 如图所示:轴流风机Q-H性能曲线,若用节流调节方法减少风机的流量,如风机工作点在 K 点右侧,则风机工作是稳定的。当风机的流量 Q QK时,这时风机所产生的最大压头将随之下降,并小于管路中的压力,因为风道系统容量较大,在这一瞬间风道中的压力仍为HK,因此风道中的压力大于风机所产生的压头使气流开始反方向倒流,由风道倒入风机中,工作点由K点迅速移至C点。但是气流倒流使风道系统中的风量减小,因而风道中压力迅速下降,工作点沿着CD线迅速下降至流量Q=0时的D点,此时风机供给的风量为零。由于风机在继续运转,所以当风道中的压力降低到相应的D点时,风机又开始输出流量, 为了与风道中压力相平衡,工况点又从D跳至相应工况点F。只要外界所需的流量保持小于 QK,上述过程又重复出现。如果风机的工作状态按F-K-C-D-F周而复始地进行,这种循环的频率如与风机系统的振荡频率合拍时,就会引起共振,风机发生了喘振。 轴流风机的Q-H性能曲线 旋转脱流与喘振的异同点: 共同点: 旋转脱流与喘振的发生都是在Q-H性能曲线左侧的不稳定区域,所以它们是密切相关的。 不同点: 1.旋转脱流发生在图示的风机 Q-H性能曲线峰值以左的整个不稳定区域;而喘振只发生在Q-H性能曲线向右上方倾斜部分。 2.旋转脱流的发生只决定叶轮本身叶片结构性能、气流情况等因素,与风道系统的容量、形状等无关。 3.旋转脱流对风机的正常运转影响不如喘振这样严重。 风机在运行时发生喘振,情况就不相同。喘振时,风机的流量、全压和功率产生脉动或大幅度的脉动,同时伴有明显的噪声,有时甚至是高分贝的噪声。喘振时的振动有时是很剧烈的,损坏风机与管道系统。所以喘振发生时,风机无法运行。 思考题: 1.我公司三大风机的型号? 2.轴流风机的结构由哪几部分组成? 3.动叶可调的轴流风机动叶是怎样被调整的? 4.什么是风机的“旋转脱流”? 5.什么是风机的“喘振”? 4.轴流风机的“旋转脱流”和“喘振”有异同点? 谢谢大家! 型号: GU23838-22 型式: 动叶可调轴流式 风机入口体积流量(m3/s) :149.2 风机入口质量流量(kg/s) :171.6 风机入口全压(Pa) :-407 风机入口全压(Pa) :21983 风机轴功率(kW) :3469 风机全压效率(%) :88.8 风机转速(r/min) :1500 电动机的型号:YKK800-4 、 额定功率: 3800kW ; 额定电压: 10000V ; 额定电流: 260A; 功率因数Cosφ:0.89 引风机参数: 型号: YA18436-8Z 型式:静叶可调轴流式 风机入口体积流量(m3/s) :515 风机入口质量流量(kg/s) :679 风机入口全压(Pa) :-55

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