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(1)由试验可以看出,横流风机不稳定工作区出现的喘振现象是横流风机正常运行的严重问题,应避免高速区。本试验建议该横流风机稳定工作转速应在691r/min以下;
(2)横流风机出现喘振现象与试验系统内的压强、流量有很大的关系。压强大、流量小时不易出现喘振现象,反之随着压强减小、流量增大时,风机由于偏心涡的作用易出现喘振现象;
(3)横流风机虽然在在一定工况下高转速时存在不稳定工作区,但在中低转速时,横流风机流量大、气流横向均匀且比较稳定加之结构紧凑等优点都相当明显。
1、环境温度应75ºC≥-40ºC。
2、通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
3、不允许有沙尘等杂物掉入风机内,以免造成风机烧毁及扇叶断裂。
4、安装前应应首先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
5、然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。
横流风机具有非常复杂的内部结构。尽管其叶轮周向是对称的,但气流流动却是非对称性,其相对速度场与绝对速度场都不稳定,流动介质两次进入叶轮,转子叶轮沿着周向流动情况不断改变。在叶轮圆周一边的内侧存在一个能够控制整个气流流动的漩涡,即所谓横流风机的偏心涡。涡流中心在叶轮内周的某处,并随着节流情况的不同而沿着圆周方向移动,正是此偏心涡的存在引起贯流。在一定工况下,横流风机在高转速时由于偏心涡的控制力增强,横流风机内气体不能正常排出或吸入,试验系统出现异常状况,即所谓喘振现象。
如果通风口面积较小,阻力层阻力较大,管道内流量较小,从而对横流风机的工作要求较低,在小流量下偏心涡的作用也不明显。但当转速较高、通风口面积较大时,偏心涡的控制力增强,横流风机内气体不能正常排出或吸入,试验系统出现异常状况,横流风机出现喘振现象,且有喘振周期,其具体表现为:
(1)噪声增大。
横流风机正常工作时,噪声相对较小。但当出现喘振现象时,横流风机内部时尔发出沉闷的嗡嗡声,时尔发出尖锐的轰轰声,声音相对较大;
(2)振动加剧。
当横流风机发生喘振现象时,动力小车传动皮带明显抖动厉害,整个试验装置皆有明显振动现象;
(3)读数困难。
当横流风机出现喘振现象时,微压计与转速转矩仪显示数值变化很快且变化范围、幅度都很大,呈周期性变化,在这种情况下给试验人员读数带来很大困难。一般情况下,示数最大值为横流风机正常工作值,且喘振现象几乎消失,但在一周期内,昙花一现,很不稳定,示数最小值为喘振现象最严重时所出现的读数。
混流风机分类:1、SWF(A)高效低噪声混流风机 广泛试用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所2、HLF混流式风机箱 广泛使用在工业、高层建筑...
是混斜流风机
不对。(北京定额)屋顶风机有专门的定额子目。(1-89)至(1-94)
(1)同一适合工况下,转速越高,越容易发生喘振,喘振周期也越长。发生喘振时,高转速下的示数稳定但其值偏小,这时风机内部重“喘”,噪音沉闷;当转速降低时,示数不稳定且变化大,在同一周期内,风机内部先“喘”后“振”,之后相互交替。“振”的现象为示数大幅度增加,皮带晃动加剧,试验系统装置振动相对加强,噪声由沉闷改为尖锐;
(2)同一转速不同工况下,阻力越小,即通风口面积越大时,越容易出现喘振现象;
(3)同一适合工况下,高转速出现喘振时,其真实值与理想正常值偏离很大,反而与低转速稳定值相比差别不大。
若要更换不同厂家的横流风机,则需要现场测量风机的尺寸,孔位。2100433B
两横流风机串联时风机之间气流特性研究
把两横流风机串联运行时风机之间的气流特性与单风机性能相比较,发现了一些对实践有指导意义的规律:弱排强吸和强吸弱排组合在大流量时,对于系统性能提升很小,不提倡使用;在小流量时,节流器两侧压差增加,取得了较为明显的增压效果,同时流量增加显著;横流风机作为增流效果优于增压效果;当两风机吸排能力相当时,横流风机串联利于增加流量,对增压不显著。
横流风机与离心风机串联功耗试验分析
为了降低异类风机串联的总功耗,设计了异类风机串联试验台,并进行了不同类型风机单独和联合工作时的功率消耗试验。试验结果表明:横流风机与离心风机串联总功率曲线不符合理论叠加原理,其功率消耗与两风机的转速和串联前后位置有关;离心风机作为串联前级风机以及提高其转速,均能使串联总功耗降低,达到高效节能的目的。以上研究结果为风机串联运行提供了理论依据。
DC,AC,EC风扇,鼓风机,横流风机,离心风机,暖风机,防水风扇
贯流风机又叫横流风机,是1892年法国工程师莫尔特(Mortier)首先提出的,叶轮为多叶式、长圆筒形,具有前向多翼形叶片。叶轮旋转时,气流从叶轮敞开处进入叶栅,穿过叶轮内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。气流在叶轮内的流动情况很复杂,气流速度场是非稳定的,在叶轮内还存在一个旋涡,中心位于蜗舌附近。旋涡的存在,使叶轮输出端产生循环流,在旋涡外,叶轮内的气流流线呈圆弧形。因此,在叶轮外圆周上各点的流速是不一致的,越靠近涡心,速度愈大,越靠近涡壳,则速度愈小。在风机出风口处气流速度和压力不是均匀的,因而风机的流量系数及压力系数是平均值。旋涡的位置对横流风机的性能影响较大,旋涡中心接近叶轮内圆周且靠近蜗舌,风机性能较好;旋涡中心离涡舌较远,则循环流的区域增大,风机效率降低,流量不稳定程度增加。