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文档简介

风扇基础知识,1,风扇定义,风扇是一种通用机器,用于广泛使用的气体输送。从能源的角度来看,是将原动机的机械能转变为气体能的机器。2,风扇分类,按原理分类:1,体积:往复,旋转型每天我们说的鲁茨风扇是一种旋转型2,涡轮:离心,轴流,混合类,横流,横流涡轮的一般特征是通过旋转叶片将机械能转化为气体能量,也称为叶片机器。3,喷气,3,风扇分类,绝对排气压力分类:1,风扇: 34.2100,6,风扇性能参数,流量q定义:在单位时间内通过风扇流道部分的气体体积,也称为体积流单位:m3/s,m3/min,m3/h,CFM常规风扇流量按风扇排气口面积a和风扇排气口的风速计算。7、风扇性能参数、压力1、静压Pst:从平面直流流道移动的气体是剖面中垂直作用于墙面的压力。通常是测量的值。在一些离心风机样品中,也称为真空度。动态压力Pd:该剖面中气体流动速度产生的平均压力Pd=v2/2全压力Pt:同一剖面中气体静压、动态压力之和称为气体总压力,风扇的进出口气体总压力之差称为风扇总压力。即,Pt=Pst Pt,8,风扇性能参数,静态压力比jeta=Pst/Pt更重要,因为管道中的风速越大,阻力损失就越大,能量衰减也越快,从而考虑管道阻力损失而不是管道设计中的水力计算。9,风扇性能参数,功率1,有效功率Pe:风扇传递的气体在单位时间内从风扇获取的有效能量PE=ptq/1000 kw表达式:pt pa,q m3/s 2,轴功率,10,风扇性能参数,风扇效率风扇总电压效率t:风扇总电压有效功率与风扇轴向功率之比t=Pet/Psh=PtQ/1000/Psh风扇静压效率s:风扇静压有效功率与风扇轴向功率之比t=pes/常用电动机速度为n=120f/p,n为速度,f为电源频率,p为电动机极数(正常2、4、6、8、10)电动机直接风扇的速度为电动机速度,可以通过更改电源频率来更改风扇速度。对于皮带传输,您可以根据调整的来源和手动皮带轮直径比率变更风扇速度。12,风扇性能参数,下图为主要风压测试参数,13,风扇性能参数,Pt1测试值为进气口总压力,如果Pt2为进气口总压力,则风扇总压力Pt=Pt2-Pt1。如果Ps1是进气口静压力,Ps2是进气口静压力,则风扇静压力为Ps=Ps2-Ps1。风起动压力通常为Pd=0.5v2,因此如果通常测量风速v,则可以获得动态压力。风量也计算为Q=A*v,A,即风扇排气口面积。风扇的噪音也测试结果,通常在排气口1米,下方45个点处放置测试器,然后获得光谱图后,导出风扇的实际噪音。当然,风扇噪音也可以通过风扇流、压力估算来知道,这将在后面详细讨论。,14,风扇相似理论,相似条件1,几何相似模型与物理几何形状相同,与相应线性长度成正比的对应角度2,相同行为相似模型和物理角度对应点速度方向,大小比例,每个气流角度相同,即对应点速度三角形相似3,动态相似模型和物理种类的各种力方向相同,大小比例通常对特定类型风扇的不同机器编号,以及,15,风扇相似理论,相似风扇性能参数转换具体风扇参数分别为流q压力p功率n速度n速度效率转换风扇参数流Qm压力Pm功率nm速度Nm效率m的转换关系如下:16,17、轴流风机结构、基本配置及其作用:1、集流器-入口流场改善2、导流器-入口流场改善3、整流罩-入口流场改善4、机壳-约束流场5、叶轮:叶片、轮毂和紧固件-能量转换6 轴流风机基本调整方法,1,变速2,动态叶片静态调整3,动态叶片调整,21,轴流风机原理和特性,气体沿轴通过集流器,叶轮冲击得到一定的动压和静态压力,然后流入导维,导叶将部分偏转的气流动能转化为静态压力能,最后气体通过散流器将部分轴向气体动能转化为静态压力能,然后扩散器与离心风机轴流风机相比,体积小,压力小,风量大,安装方便。22、离心风机原理,工作介质轴向进气叶轮,转换为叶片流道,垂直和风扇轴径向运动;在叶子的作用下,介质获得能量提高。也就是说,如果静压力增加,动能上升的能量足够克服阻力,就可以传递介质。23、离心风机结构、24、离心风机结构、动能转换为势能的原理,可以利用高速旋转的叶轮加速气体,然后减速、改变流量,将动能转换为势能(压力)。在离心风扇中,气体从(集光器)轴进入叶轮,气体通过叶轮时变为径向,然后进入散流器(球根)。在蜗壳里,气体改变流向,减慢速度。这种减速将动能转化为压力能量。压力上升主要发生在叶轮上,其次发生在扩压过程中。25,离心式风扇的出口方向,风扇1面向马达侧,叶轮顺时针旋转:右侧排气孔水平向左:向右0o,顺时针角度更改2,叶轮逆时针旋转:左侧排气孔水平向右:向左0o,逆时针角度更改,26,离心式风扇的排气孔方向图, 可分为后侧,28、离心风机3种主要叶轮形式,29、离心风机叶片类型-前侧,叶片出口角度 2 90,风力较高,但效率较低的前侧叶片可以在叶轮间容易收集杂质,结垢一般用于风量,但用于压力要求较高的区域。 广泛使用的叶片通常是窄叶片数多的9-19系列、9-26系列离心风机,这些叶轮、30、离心风机叶片类型-半径、叶片出口角度2=90结构简单生产成本低的参数位于前后型之间,但效率低,目前还没有广泛使用,不易缩放,因此仅用于矿山等几种情况。,31,离心风机叶片形态-后,叶片出口角度 2 90,该叶轮具有良好的气动性能,空气量大,压力低,效率高,国内普通后叶轮的离心风机效率为80 90%,因此应用范围广,不易结垢,在工业、化工、电站等领域应用范围广的工艺要求,32,由于其独特的结构特性,生产过程中要求的工艺可以通过非常严格、独特的刀片形式,保持大流量状态下的功率变化一定的宽度,对风扇设备安全的一定保护作用,33,离心风扇的理论特性,34,离心风扇的理论特性,35,离心风扇的理论特性,如上两个图表所示,在相同风量下剩余风扇的插座较小,风速大,动压部分过高,能量衰减过快,效率低相反,后向叶轮相反,如果排气孔较大,则在气流较多的情况下转换为静压,从而大大提高效率,在风量增加的情况下,前向叶轮的功率急剧增加,后向叶轮平滑转换,显示良好的变形功能,从而在大量风量风扇中选择后向叶轮,在较小风量较大的压力下,前向叶轮,36,管网的性能曲线,管网:通风管和过滤器、换热器、调节阀等附件运行的系统。管网阻力:相对于管网的结构、大小和气流速度,在特定气体流下消耗的压力。37,管网阻力表达式,管网阻力P=KQ2样式:P -管网阻力K -管网总阻力,确定已确定管网的阻力K度,38,风扇和管网的组合运行,1,气体从呼吸机获取能量,压力,流之间的关系随风扇性能曲线而变化。2、气体通过管网时,相应的压力和流量关系应遵循管网性能曲线。3、联合运行风扇、管网性能关系:(1)通过通风机的气流与管网的气流完全相同;(2)通风的总压力与管网的总阻力和出口的动态压力损失之和;4、通风机在调试管网的过程中调整管道阻力,达到调节风扇性能的目的。39,声学标准,40,声学物理量,周期t:完成一次振动的时间,s波长:相邻密度之间的长度,m频率f:每秒振动数,Hz普通人类耳朵听觉范围20Hz20k Hz声速C:声波在介质中的传播大气压下的上下波动值称为声压,Pa阴历W:单位时间内声源辐射的总声能,W,43,声压级别,声压级别LpLp=10lg(p/p0)2其中p-有效声压p0 -声压基准值,210-相加,添加两个不同的源,并且嵌套声压级l的计算(例如L1 L2)等于L1,L2的嵌套值l=L1ll1-l 201234567891011l 32 . 52 . 11 . 81 . 51 . 210 . 80 . 60 . 50 . 40 . 3,46一般人耳朵能感觉到的声音的频率范围在20到20000Hz之间,风扇的噪音频率在50到10000Hz之间,因此在测试风扇噪音时不需要考虑以外的频率段,因此为了测试方便,此频率范围分为24个称为1/3频率带的单独频带。因为每三个1/3频带就可以用对数形式合成倍频带,所以一般在测试风扇噪音时,可以看到八个不同的倍频带。47、噪音测试和计算,风扇测试期间需要测试8个不同倍频带的所有声音级别。例如,48,噪音测试和计算,在选择文件中,我们经常可以看到这些表左边8列数字63-8000是光谱分析的8段音频的测试值。下行数字是各种音频段下的声音功率级别,Lwa是声音功率级别,dBA是声音压力级别,Sones是音量数量,计算值,我们常说的风扇噪音是声音级别dBA。49,风扇噪音特性预算方法,风扇非a声音级别LSA表示风扇在单位流单元压力下发出的a声音级别,与a声音级别的转换公式为:LA=LSA 10lgQVPtf2-19.8单位dBALas表示a声音级别(dBA),LA表示风扇a声音级别(dBA)通常,对于相同结构样式或相同系列风扇,a声音级别是常量,可以通过上述公式计算a声音级别噪音,并且在大多数情况下,可以对该风扇是否适合项目进行预算,但这只是预算,实际风扇噪音需要实际测量。50,风扇噪音预算方法,风扇噪音a声音级别预算公式,通风机噪音限值到5个结构的风扇a声音级别LSA,如下表所示,51,通风系统噪音,主要

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