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动叶可调式轴流风机讲课2(3)风机并联工作的“抢风”现象图4-5风机性能曲线及并联性能曲线轴流风机并联工作抢风现象分析当风机并联工作也存在不稳定区时,将会影响风机并联的正常工况,产生流量分配的偏离,即“抢风”现象。两台具有相同驼峰形性能曲线的轴流风机并联运行时,有时会出现一台风机流量很大,而另一台风机的流量很小的现象。并且稍有干扰则两台风机的风量大小将相互交换,使原来流量大的变小,流量小的变大。如此反复地交换,以至于两台风机不能正常并联运行,这种现象称为抢风现象。在图4-5中,两台具有相同驼峰形状性能曲线和的风机,并联工作时总性能曲线是一条具有横“8”字形区域的曲线。如果运行时管道特性曲线OE与总性能曲线的横“8”字形区域同时相交于点2和点3,则风机在点2的工作是暂时的,很快会移动到点3,使一台风机在大风量的3点工作,另一台风机在小风量的3”点工作。这时若稍有干扰则立即出现风量忽大忽小,大小反复互换的抢风现象,尤其是管道系统的容量足够大时,抢风就更为严重,使风机处于不稳定的并联运行工况。同于轴流风机性能曲线的横“8”字形区域是在小流量范围内,所以避免风机抢风现象的措施是防止工作点落在横“8”字形区域内。当负荷低时用单风机运行,待到单台风机运行不能满足负荷需要时,再启动第二台进行并联运行。风机并联运行时防止抢风的方法是:并联工作风机(泵)的台数不宜太多;并联工作风机性能曲线应该陡些,所在管道特性曲线就该平坦些;尽量选用相同或性能相近的风机,避免选用具有驼峰形状性能曲线的风机;不要在低负荷区工作,避免工作点落入总性能曲线的横“8”字形区域运行。4风机运行工况调节风机工况调节也可分为非变速调节与变速调节两种方式。在非变速调节中,又分为节流调节(分进口和出口)、分流调节、离心风机的前导叶轮调节,轴流风机的动叶调节等不同方法。 (1) 风机静叶调节图4-6入口节流调节入口静叶调节是轴流式、混流式风机中采用的一种调节方式。其调节特点是结构简单、成本低、操作灵活方便且调节后驼峰性能有所改善,稳定工况区扩大,提高了运行的可靠性。在调节量不大时,调节的附加阻力较小,调节效率较高。但是随着调节量的增大,调节效率将不断降低。 利用风机进口前设置的节流装置来调节流量的方法,称为入口节流调节。因为节流增加了管路阻力,所以也改变了管路性能曲线。同时,由于入口节流装置一般安装在风机进口前部位,节流时其断面速度非均匀分布,直接影响到叶轮进口的正常速度分布,因此也改变了风机的性能曲线。节流调节后的装置工况,则由变化后的两条性能曲线决定,如图4-6所示。风机装置原工况点为M ,流量;采用节流调节后流量减小为,其工况点为A,调节损失能量。若采用出口节流调节,则工况点应为,能量损失为。由于,所以入口节流调节适用于小型风机的调节。入口节流调节除了改变叶轮进的速度分布之外同时还降低了叶轮进口部位的压力,对于水泵增加了汽蚀的危险性,因此水泵不采用这种调节方法。 (2)动叶调节动叶调节一般由两种方式:一种为半调,即在风机停转时,改变动叶安装角度,而风机运转时不能调节,另一种为全调,即在风机运转时可随时改变动叶片安装角。动叶调节的传动方式有机械式和液压式,常见为液压式。动叶调节优于入口导流器调节,如图4-7所示在为绘制在同一坐标系中,轴流风机动叶调节曲线。轴流式风机动叶调节的主要特点为:在较大范围内调节流量时效率改变较小,调节经济性高。因此,电厂中大型机组的送、引风机、脱硫增压风机广泛采用动叶调节。图4-7动叶调节图5-9变速调节一般风机只能在的特性曲线允许区域内运行,为避免在非运行区内运行,风机采用失速控制,将性能曲线中的失速区蓄存在电脑中,电脑确定出运行点的当前位置并监测外界压力、不同点的静压及流体温度;把运行点与性能曲线上的失速区进行比较,如果进入失速区,动叶片要作适当调节;在叶轮前部圆周方向测量流体压差,当运行点在性能曲线稳定区域时,压差变动较小,如果运行点超过失速线,压差变动会提高几倍,这时,通过压力转换开关与控制系统改变动叶角度,达到安全运行。监控设备的规划和安装须专业人员进行。(3)变速调节通过改变转速来改变泵与风机的性能曲线。原理:依据比例定律。优点:转速改变,效率不变,经济性最好。右图所示为风机的转速由n1升为n2或降为n3时,性能曲线的变化情况。由图可见,风机的工作转速升高,其流量、全压增大;反之流量全压减少。变速调节中管路特性不变,不存

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