一,离心风机概述:
风力涡轮机是用于压缩和输送气体的机器。从能源的角度来看,它是一种将原动机的机械能转换为气体能的机器。
风扇分类和使用:
按行动原则分类:
涡轮风扇 - 通过旋转叶片输送气体的风扇。
容量风扇 - 通过改变气体的体积来压缩和运输燃气机械。
按气流方向分类:
离心式风扇 - 气流轴向进入风扇叶轮,受离心---缩,主要沿径向流动。
轴流式风扇 - 气流轴向进入旋转叶片通道。当叶片与气体相互作用时,气体被压缩并在圆柱形表面上大致沿轴向流动。
混流式风扇 - 气体以与主轴成一定角度进入旋转叶片并大致沿锥形表面流动。
横流风扇 - 气体穿过旋转叶片并在叶片的作用下被提升。
-的高压和低压分类如下标准状态
低压离心风机:全压p≤1000pa
中压离心风机:全压p=1000-8000pa
高压离心风机:全压p=8000-30000pa
低---流风机:全压p≤500pa
高---流风机:全压p=500-3000pa
由于空间的---,目的是说明串联风扇的流量差异以及两个风扇的前后位置之间的差异对排气特性的影响。对于轴流式 - 离心式风机系列全压力 - 流量曲线,图中的理论叠加曲线是通过单风机的全压力曲线在相同流量下根据全压力叠加得到的。显然,系列测试曲线与理论叠加曲线不同。当流速较小时,串联试验曲线高于理论叠加曲线;当流量大时,可以在理论叠加曲线下看到串联试验曲线,串联试验曲线与轴流扇性能曲线交点处的流速分别为2个交点。此时的流量是在风扇串联连接后全压增加的临界流量。当串联工作点的流量小于临界流量时,串联连接可以增加总压力;否则,系列全压力不等于单机全压。管网阻力越大,串联工作点的流量越小,系列全压越高,即串联效应与管网阻力有关。同时,可以看出,在大流量时,串联全压力低于轴流风机的单流全压,表明两个风机在这个位置已经不协调离心机风扇已成为轴流风机的负载。在实际工作中,尽量选择2组具有相同或相近的流量的风机进行串联,这样当管网阻力小工作点流量大时,系列全压可增加2.2。关于离心风机设备而言,其的---检修内容次要包括有:1、反省、清洗各部轴承,改换轴承光滑脂或光滑油,标明正常油位。
离心风机的振动是用户和制造厂家共同关注的问题。振动超标,会使轴承温度上升,磨损加剧,---的还会使地脚螺栓断裂,轴承箱体开裂,甚至会使叶轮开裂和解体。
减小振动的办法是进行动平衡:叶轮平衡和整机动平衡。
为什么叶轮在动平衡机上达到标准,还要进行整机动平衡,因为风机的振动是由周期性的干扰力产生。根据机械振动的公式:x=-f/k,在弹性形变范围之内,振动的大小x与干扰力f成正比,与系统的刚性k成反比。
1 风机所受的主要干扰力
风机运行时受到空间力系的作用。在这一力系中,不做周期性变化的力,不产生干扰力,如重力、轴承座对轴承的反作用力等等,它们称为静反力。周期性的干扰力称为动反力。周期性干扰力包括3种。
1.1 偏心干扰力
由于制造误差和材料不均匀等因素,使叶轮的质心不在叶轮的圆心上,有一个偏移量ee=op,方向从o到p。就使得叶轮运转时产生一个离心力,也叫偏心干扰力见图1。假设叶轮转子的为m,角速度为ω,则偏心干扰力f=meω。而ω=nπ/30。7、在风机找正后,停止机壳上半部扣盖、集流器与机壳装置就位,两机壳之间应垫石棉绳。
例m=5 000㎏
e=0.02mm=0.02×10-3 m
n=980r/min
则f=5 000×0.02×10-3×[980×π/30]2≈1 053.2n
干扰力f还是相当大的。
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