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锋速达通风降温系统

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风机选型与安装

新风节能型空调机组中通风机的选型设计罗茨风机转子检修标准风机

引言

  空调机和全热换热器是两个不同的产品,各自独立运行。我校开发了全热换热器与空调机联用的新风、节能型空调工程,如果只是将两者简单地组合联用,将会导致送风工程中全热换热器送风风机和空调机蒸发风机的短距离串联,从而会影响全热换热器及空调机的性能。

  针对这种情况,笔者建议选用一台风机取而代之,这样就能同时满足新风空调工程的送风要求,锋速达是车间安装负压风机生产厂家。根据通风机的工作原理、其阻力和流量的关系式,绘制了通风机管道特性曲线,结合实际工况下的锋速达是通风机生产厂家特性曲线,对新风、节能型空调机组中的通风机进行了选型,改变了原来空调机和全热换热器各有一台通风机的局面,从而达到了节能、高效和降低成本的目的。

  本文将重点介绍如何选定该风机及其性能参数。

  2理论分析

  2.1全热换热器单独运行时送风机的工作原理当全热换热器单独运行时,其送风机F1需克服的阻力为全热换热器自身和连接管道的阻力之和G1,点M1为送风机的实际工况点。

  2.2空调机单独运行时蒸发风机的工作原理当空调机单独运行时,蒸发风机F2要克服的阻力G2包括空调机蒸发器空气侧的阻力以及连接管道的阻力,点M2为蒸发风机的实际工况点。

  2.3全热换热器与空调机联用时风机的工作原理当全热换热器与空调机联用时,管道阻力此时的增大值为G。如果仍让送风风机和蒸发风机在工程中工作,则此时F1•F2的工况点分别为M1、M2。当用一台风机F来代替F1、F2这两台风机工作时,此时F的实际工况点为M。

  2.4风机选型原则

  为保证空调效果,风机F所提供的风量不能减少,所提供的压头也得能克服全热换热器、空调机及连接管道的阻力。

  风机选型的大致步骤如下:

  (1)分析风机的工作条件,确定风机的种类及型号;

  (2)确定用户需要的风量Qmax,由管道水力计算得出所需要的风压pmax。在考虑一定的安全值的情况下,锋速达是36寸负压风机生产厂家,确定风机的风量及风压,利用选择特性曲线图来进行初选。如风机工作条件与标准条件不符,应换算为标准条件下的风压。

  (3)利用选择该风机的特性曲线,绘制出管道特性曲线,并作出工况点,然后进行校核。同样,如风机工作条件与标准条件不符,应换算为工作条件下的性能参数。

  2.4.1管道水力计算

  当空气在有风机带动的管道内流动时,列出断面1、断面2的气流能量方程为

  2.4.2风机性能参数换算

  风机制造厂家提供的风机性能是风机在标准状况下的工作性能,在实际使用中,受各种因素影响,风机的实际工作状况与标准状况并不相同,必须对风机的性能进行换算,以确定风机的实际性能参数。如果不考虑大气参数改变对风机性能的影响,那么按照曲线A选择的风机则有可能不能满足要求。外界大气参数(大气压力pb、温度t)改变时,换算公式为

  2.4.3风机选型

  风机选型时要考虑一定的安全裕度。通常,风量的安全裕度为(5~10)%,风压的安全裕度为(10~15)%。即风机选型时的风量和风压分别为

  Qc=(1.05~1.1)QPc=(1.1~1.15)P

  3实例

  北京某家庭安装该全新风空调工程,夏季温度33.2℃,设计风量为500m3/h。管道长5m,采用断面尺寸为250mm×160mm的胶合板标准矩形风管。

  3.2风机选型

  由于风机在民用空调工程中工作,考虑到噪声要求,风机F可选用FGD系列方接口低噪声管道风机。风机的风量与风压,考虑一定的安全裕度时为:

  Q=1.05×500=525m3/h P=1.1×160.47=176.52Pa

  由于当地大气压为99860Pa,温度为33.2℃,与标准条件不符,风压需进行换算。标准条件下的风压为FGD-Ⅰ№40-20M风机可满足要求。根据式(10)~(12),可做出管道特性曲线,得出风机的实际运行曲线(由于篇幅所限,只列出两台设备联用时的风机选型结果图)。联用后,风机F的工作参数(即图上M点坐标)为Q=518.50m3/h,p=171.83Pa。

  4结论

  综上所述,用一台风机取代两台风机工作,选择该台风机时应遵循的原则是:风量保持不变,风压为原来两台风机风压之和的0.5~1倍。在上述实例中,p0=0.749(p1+p2)。另外,如果风机实际工作环境与标准条件不同,还应进行性能参数换算。



1、罗茨转子不应有砂眼、气孔等缺陷。
2、罗茨转子组装时两端轴颈的平行度偏差应不大于0.02mm,锋速达是窗户安装排风扇生产厂家,两端面与墙板的平行度偏差应不大于0.05mm。当进出口方向和主轴位置不变时,转子压力角间隙应在转子水平线成45°角两个位置上调整。不同型号的转子各部间隙不同。
3、罗茨转子应进行动静平衡校验。
4、罗茨轴与转子垂直度公差应不大于0.05mm。





风机的分类方式及其性能优势介绍 
  前进气体压力并排送气体的机器,风机是凭借输出的机械能。一种从动的流体机器。
  凡所说的风机包含通风机,鼓风机,缩短机以及罗茨鼓风机,离心风机,风机是国对气体缩短和善体输送机械的习惯简称。回转式风机,水环式风机,但是不包含活塞缩短机等容积式鼓风机和压缩机。气体缩短和善体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能,并将气体输送进来的机器。
  风机广泛用于工场、矿井、地道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的透风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;氛围调治设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和善垫船的充气和推进等。
  风机分类
  如铁壳风机(艰深风机)玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等风机按操纵材质分类可以或许分好几种。
  分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。风机分类可以或许按气体流动的偏向。
  风机遵照气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流风机、离心式风机和斜流(混流)式风机。
  隔爆电动机置于防爆密封腔的抽出式局部风机(以下简称抽出式风机)风机按用场分为压入式局部风机(以下简称压入式风机)和隔爆电动机置于流道外或在流道内。
  罗茨风机则是多级加压风机风机按照加压的形式也可以或许分单级、双级或者多级加压风机。
  风机按照用场分辨可以或许分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、锋速达是屋顶风机生产厂家、空调风机等。



按印方的标准电机功率为8000kW比设计煤种在BMCR工况下所需提供的功率4111kW高出近一倍,电机负载率较低,由于电机的效率与负载成正比,可见电机效率较低,即出现“大马拉小车”现象,相应电机的损耗必然增加,由于其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。 考虑到印度电力目前供应紧张,多数电厂均满负荷运转,按印度标准选取的风机型号较大,满足BMCR工况的运行没有问题,甚至可以超负荷运行。如果其他配套设备也有相应的裕量,其发电能力会有一定程度的提高。但是发电能力主要是由锅炉、汽机和发电机决定,所以在相同机组容量的情况下,单纯增加辅助设备的裕量意义不大,同时风机型号偏大过多也会使风机运行点偏离选型点过多,不但设备投资增加,而且还增加了电厂运行和维护费用,提高了发电成本。 为了解决选型偏大的问题,一方面,可以在与印方交涉的过程中对中国设备的制造情况进行说明,建议设备选型按照设备厂提供的保证数据进行,而不是按印度规范中的最大值计算。另一方面,可以与设备厂沟通,要求其提供更符合设备实际运行情况的参数,而不对其进行放大。再者,与投资方协商,对风机的压头和裕量的取值综合考虑中印两国的标准,选取更为合适的裕量。综合上面三方面的因素后,计算得到的风机参数才不至于有裕量逐级放大的效应,这样的选型才更经济,同时也更符合运行的实际情况。


台湾风机厂家