上面关于隧道风机通风管的布置设计计划,能够说是设计人员经过一次次的丈量、设计、模仿,后才得出的规范,但这并不代表一切的通风管都一定要依照这个计划停止,这只是一切风管装置的参考规范,实践装置还是要依据现场施工状况停止稍加修正,做出更为合适的装置设计计划。
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由图5可知,前吹风机改为后吹后,风机全压性能明显下降。叶顶间隙相同,q=16 000m3/h时,风机吹风方式由前吹改为后吹后,全压下降了50pa左右。由图6可知,吹风方式由前吹改为后吹后,全压效率也大幅下降,叶顶间隙同为5mm时,风机由75%下降到65%。这是因为采用前吹时,电机处于叶轮的进气侧,进气侧风速较出气侧小,气体冲击电机的能量损失也较小,气流经过电机时产生扰流,但对叶轮对气体做功的影响并不大;
分析了地铁用隧道风机的工作特点及传统反风技术的缺陷,结合地铁风机的结构特征提出了从结构设计入手解决反风问题的方法,并给出了相应的结构方案,从而使得地铁风机在正、反风时都可在效率状态下工作,节能效果---;该装置操作简 便,结构紧凑、合理,占地面积小, ---适用于城市地铁建设,也适用于矿井等需要反风的场合。
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因此,水平换向时间分为3段: 然后用止动装置定位。旋转的启动速度不能太快,以减少开始时的启动力矩 ;同样,换向旋转接近完成时的速度也不宜太快,否则当停止旋转时旋转惯性会对止动销产生很大的冲击力;其余就是中间一段时间了,为了缩短总的换向时间,不妨可以转得快些。芭蕉扇牌风机 芭蕉扇牌隧道风机 打隧道用的风机 公路隧道风机 隧道掘进风机 高速公路隧道通风机
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