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潍坊离心通风机型号常用解决方案「多图」

发布者:山东冠熙环保设备有限公司  时间:2021-11-12 











工业生产中的离心通风机型号---是离心式风机应用很广泛,在一些生产装置中甚至属关键设备。风机的安全、---运行是实现稳定生产的重要---。但由于种种原因,造成风机超过允许范围的振动的现象并不少见,---的剧烈振动会造成风机本体及其关联设备破坏的设备事故,甚至还会造---身安全事故。整机压力云图分布通过fluent软件对掘进工作面离心风机进行流场数值模拟,模拟得出在同流量下,加米字集流器和普通集流器离心风机压力云图可以看出,风机静压从进口至出口逐渐增大,在蜗壳外达到较大。因此,必须高度重视风机的维护检查工作。企业的离心通风机型号---及其操作人员和维修人员在工作中必须对风机的运行状况进行监测、---,及时发现故障---并及时排除,防患于未然。本文研究的目的在于针对工业生产中常用的离心式风机运行中易于发生的振动现象进行研究和可采取的处理措施,应该能对生产---中从事此类设备管理和维修的人员提供借鉴意义。



离心通风机型号绝大多是由电动机驱动工作的主要由叶轮、蜗壳、轴和轴承座及一些控制附件组成,属动设备。动设备完全不振动是不可能的,只是振动的允许范围不同而已。使用三维粒子动态分析仪3d-pda对大型风机进气箱内部三维气体流场进行测量,揭示了其内部流动的基本特征,为了解进气箱流场结构和流动机理提供了依据。一般来讲,大型高速风机轴承采用轴瓦,润滑采用润滑油强制喷射润滑,高速旋转的主轴悬浮于油膜上,正常工况时振动很低。中小型的中低速风机轴承采用滚动轴承,常采用润滑脂润滑或润滑油浸泡飞溅润滑,正常工况时振动稍大。振动无论大小,只要符合相关技术要求即可,但是异常的、超标的振动必须及时处理,否则振动会恶化,后造成事故和---。




离心通风机型号在大流量区计算值比实测值偏高,小流量区计算值比实测值偏低,但是整体上计算结果与实测结果基本吻合。由效率曲线图可知,大流量区计算结果比实测结果偏高,小流量区计算结果比实测结果偏低,说明计算结果与实测结果吻合。加米字风机的全压较大可达5860pa,而普通集流器较大达到4260pa。通过实验值与计算值的对比,cfx 软件的数值模拟结果与实测结果一致,由此验证了采用cfx 软件对带进气箱的离心风机的数值模拟是---的。



试验噪声分析

离心风机的噪声按照流体动力声源的发声机制,分为三类:1单极子,2偶极子,3)四极子,风机正常工作状态下产生的噪声主要来源于偶极子源。根据gb/t2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法标准》对有无进气箱离心风机的噪声进行测试。研究结果表明:离心通风机型号加米字形集流器使集流器进出口压差增加,明显地起到对粉尘流场的导流作用。试验地点:浙江上风高科专风实业有限公司cnas 检测中心;采用声级计对风机出口处的噪声进行测试,测试方式及仪器。测量时,除地面外无其他的反射条件,测点位置d 距地面的高度与风机出口中心持平,水平方向上与出气口轴线成45° ,距离出气口中心l=1m。

离心通风机型号的噪声在小流量区,带进气箱的离心风机噪声低于不带进气箱,随着流量的增加,带进气箱的风机噪声---提高,在大流量区,明显的高于不带进气箱的噪声。





几何模型建立与网格划分

计算模型采用掘进工作面4-72-5.6a 防爆防腐蚀的离心式通风机,其主要参数:电机功率22 kw,转速2 930 r/min,流量10 122~25 736 m3/h,全压4 152~2 330 pa。其主要由进风口、集流器、叶轮和蜗壳组成。

离心通风机型号集流器中添加了米字形结构与环形挡环。风机结构复杂且叶片外形不规则,因此生成结构化网格比较困难,相反非结构化网格适应能力强,在处理复杂结构时有利于网格的自适应。



因此离心通风机型号采用四面体非结构化网格。使用ansys 软件中的cfd 软件进行网格划分,加米字形集流器模型网格数1 072 503,网格节点数184 910;普通圆弧形模型网格数1 296 832,网格节点数223 847。以离心风机在掘进工作面环境下的运行工况为依据,进行离心通风机型号参数设置:流量取22 806.54 m3/h,流速取6.335 15 m/s, 流量取7.491 3 kg/s。把pro/e 建立的几何模型导入fluent 中并对几何模型的边界条件计算参数进行设定。将离心通风机型号模型导入icem进行网格划分,网格划分过程中对离心风---键部位要进行加密处理,如叶轮、集流器、蜗舌、进气箱的转角处等。其中入口类型采用速度进口,出口设为压力边界条件,本计算采用的样机是矿用式离心风机, 出口静压可以近似为0,蜗壳内壁及叶轮壁面粗糙度均取0.5,集流器、叶轮、蜗壳等各流体区域结合处的公共面采用interface边界类型面, 将叶片的压力面和吸力面以及叶轮前盘、后盘和转轴的内外表面一起定义为旋转壁面。环境压力为101 325 pa,取粉尘流体密度ρ=1.225 kg/m3。计算时采用--- 压力速度耦合方法进行。





离心通风机型号对比分析

在额定转速下, 假定风机进出口处截面上动压静压均匀分布,对风机进口、出口压力及压差,集流器进出口压力及其压差进行统计。取点方法:在截面中心为轴心,周边均匀取了20 个点,之后计算取其平均值,可以看出,同流量下,加米字形集流器的静压和全压差分别为-4 389.0 pa 和-2 252.9 pa,而普通圆弧形集流器的压差为-982.9 pa 和-32.1 pa,相比可以看出,离心通风机型号 加米字形集流器导流效果比普通圆弧形集流器好。多翼离心风机由进口集流器、叶轮及蜗壳组成,具体结构如图1所示。但是同流量下,普通圆弧形集流器比加米字形集流器风机压差大,有效值大2 366 pa,风机全压差加米字形比普通圆弧形小2 350.8 pa,减少的这部分能量用于摩擦-。说明集流器经过改造提高了粉尘流的导流能力,提高了风机的性能。



本文对掘进工作面离心通风机型号集流器结构进行了改进研究。并对改进前、后的结构的集流器导流效果做了理论分析。然后应用fluent 流体软件对其进行了数值建模分析, 充分认识离心分机内部流场流体的流动规律,并得到集流器及整个风机的压力云图,截面所受阻力云图,并取点做了统计分析。可以看出,不同工况下,a型消声蜗壳的降噪效果不同,离心通风机型号在额定工况点附近,降噪效果好。研究结果表明:离心通风机型号加米字形集流器使集流器进出口压差增加,明显地起到对粉尘流场的导流作用。但是集流器由于增加米字形支撑架,造成集流器截面的摩擦力增大,消耗了风机的一部分动能。但对大型除尘离心风机总体来看,采用该结构---减少制造难度和加工成本,提高了经济效益。




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