离心风机1研究课件.ppt
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1、离心式通风机,第一部分离心式通风机的性能参数,第一节 离心式通风机的性能参数,一、风量 通风机每单位时间内所排送的空气体积,称为风量Q,又称送风量或流量,其单位为米3/秒或米3/时,工程上常用单位是米3/时。,风机所产生的风量与风机叶轮直径、转速、叶片形式等有关,其三者之间的相互关系要用下式表示:,米3/秒 或:,米3/时,式中: Q通风机的风量; D2通风机叶轮的外径,米; V2叶轮外周的圆周速度,米/秒,流量系数,与风机型号有关。,风机的风量一般用实验方法测得。风量的大小与通风机的尺寸和转速成正比。 在管道系统中,风量可以通过闸门或改变通风机的转速来调节。,第一节离心式通风机的性能参数,二
2、、风压 通风机的出口气流全压与进口气流全压之差称为风机的风压H,其单位为毫米水柱。风机所产生的风压与风机的叶轮直径、转速、空气密度及叶片形式有关,其关系可用下式表示:,H=Hv22 或:,H=0.000334HD22n2,式中: H通风机全压,毫米水柱; 空气的密度,千克秒2/米4;当大气压强在760毫米汞柱,气温为20,=1.2千克/米2; v2叶轮外周的圆周速度,米/秒; H全压系数,根据实验确定,一般如下:,后向式:H=0.40.6;径向式:H=0.60.8;前向式:H=0.81.1; D2风机叶轮的外径,米; n风机的转速,转/分。,第一节离心式通风机的性能参数,二、风压,风机的风压与
3、转速的平方成正比,适当提高转速就能增大风压。在管道系统中,风压也可用调节闸门来改变。通风机铭牌上的风压是用空气测定的,其“标准条件”为压力pa=101.3kPa,温度20C,此时空气密度0=1.2kg/m3。如果操作条件与“标准条件”不同,则操作条件下的风压pt可用下式换算, 选择风机时以 为准,第一节离心式通风机的性能参数,三、功率 单位时间内所消耗的能量称为功率N,功率的单位用千瓦来表示。通风机的有效功率(Ny千瓦)即:,式中: Q通风机输送的风量,米3/秒; H通风机产生的风压,毫米水柱; 102千瓦与千克米/秒之间的换算关系系数,1千瓦=102千克米/秒。,第一节离心式通风机的性能参数
4、,轴功率N与有交效功率NY之间的关系如下:,式中: 通风机效率,%。 N轴功率,千瓦 当通风机的转速一定时,它的轴功率随着风量的改变而改变,一般离心式通风机的轴功率随着风量的增加而增加。,三、功率,第一节离心式通风机的性能参数,四、效率 通风机的有效功率与轴功率之比为通风机的效率,即:,通风机的有效功率反映了通风机工作的经济性。 后向叶片风机的效率一般在0.80.9之间,前向叶片风机的效率在0.60.65之间。 同一台风机在一定的转速下,当风量和风压改变时,其效率也随之改变,但其中必有一个最高效率点,最高效率时的风量和风压称为最佳工况。 通风机在管道系统中工作时,它的风量与风压应尽可能等于或接
5、近最佳式况时的风量和风压,应注意使其实际运转效率不低于最高效率的90 %。,第一节离心式通风机的性能参数,五、通风机的性能曲线 通风机的性能曲线一般有HQ曲线,NQ曲线,Q曲线三种,这三种曲线常画在同一图上,统称为风机的特性曲线。根据特性曲线,已知Q米3/时,H毫米水柱,N千瓦,(%)中的任何一值即可求得其它各值。,第一节离心式通风机的性能参数,有的风机样本中风机中不列出特性曲线,而只列出选择风机的数字表格,性能表中每一种转速按流量、风压等分为八个性能点。,表中所列出各性能点的最高效率,均在风机最高效率的0.8-0.9范围内。,五、通风机的性能曲线,第一节离心式通风机的性能参数,六、转速 通风
6、机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。在转速变化小于20%时,也可近似认为叶轮出口的速度三角形、效率等基本不变。,第一节离心式通风机的性能参数,当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算:,以上可见,如果通风机的转速由n改变为n时,风机的风量变化与,的一次方成正比,功率变化与,所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。,的三次方成正比。,必须指出: 通风机的
7、几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。,六、转速,第一节离心式通风机的性能参数,七、流体物性对特性曲线的影响,(1)流体密度的影响,对于通风机,风压和轴功率都和密度有关,因为,所以,第一节离心式通风机的性能参数,2.叶轮尺寸对离心泵特性曲线的影响,叶轮外径的影响,第二节 离心风机的工作原理,(离心式风机的分类1 、 风机按风压(相对压力)H的大小,可分为: 2 、 高压离心风机P=294014700N/m2 (H=3001500毫米
8、水柱) 3 、中压离心风机 P=9802940N/m2 (H=100300毫米水柱) 4 、 低压离心风机P 980N/m2 (H100毫米汞柱); 5、 高压轴流风机P=4904900N/m2 (H=50500毫米水柱) 6 、 低压轴流风机P490N/m2,离心风机的称号,我国风机行业近年来对离心风机的习惯称号。全称包括名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出气口位置等六部分由一组数字表示其组成。现以排尘离心风机47211No.8C右90为例,说明如下: C 4 72 1 1 No.8 C 右 90 C 、风机用途为排尘(一般可省略不写) 4 、风机在最高效率点时的全压系数乘10后的化整数
9、 -72 、风机在最高效率点时的比转数(ns) -1 、 进口为单吸入 1 、设计顺序,1表示第一次 No.8 、风机机号,即叶轮直径D2=800mm C 、风机传动方式(共有AF六种) 右、 旋转方向(从原动机侧看) 90 、出风口位置与水平线夹角,第二节 离心风机的工作原理,一、离心风机的工作过程 离心风机主要由叶轮、进风口及蜗壳等组成(图142)。叶轮转动时,叶道(叶片构成的流道)内的空气,受离心力作用而向外运动,在叶轮中央产生真空度,因而从进风口轴向吸入空气(速度为c0)。吸入的空气在叶轮入口处折转90后,进入叶道(速度为c1),在叶片作用下获得动能和压能。从叶道甩出的气流进入蜗壳,经
10、集中、导流后,从出风口排出,图14-2 离心通风机内气体流动方向1.出风口 2.蜗壳 3.叶轮 4.扩压管 5.进风口 6.进气室,叶轮的工作原理,(一)速度三角形 空气在叶道上任一点处,有绝对速度c,它是气流与叶轮的相对速度与牵连速度的向量和(图143a)。绝对速度c与牵连速度的夹角以表示。相对速度与牵连速度的反方向的夹角以表示。通常只画出叶片入口及出口的速度三角形,并以1点表示叶轮入口;2点表示叶轮出口(图143b、c)。,图3 速度分析及速度三角形.气流在叶道内的速度分析 b.进口气流速度三角形c. 出口气流速度三角形,(二)基本方程欧拉方程,为便于计算,作假设如下: 1、气体为理想气体
11、,流动中没有任何能量损失,故驱动风机的功全部转化为气流的能量。 2、叶轮叶片数无限多、叶片无限薄。所以气体在叶道内的流线与叶片形状一致,气流相对速度2的出口角2与叶片出口安装角2A一致。 3、气流是稳定流,其流动不随时间而变化。当风机流量为Q(m3/s)、压力为PT N/m2 时(PT 叶片数无限多时的理论压力),气流则得到的能量为 N=Q PT (Nm/s)如风机轴上阻力矩为 M(Nm)、角速度为(1/s),)则驱动风机的功为 N=M (Nm/s) 根据假设1,驱动风机的功全部转换为气流的能量,则,.,根据动量矩定律,单位时间内,叶轮中气流对风机的动量矩的变化,等于外力对此轴线的力矩和。由图
12、1可知,叶道内气体abcd经时间t后,移动到efgh。根据假设3,气流为稳定流,截面abgh内气体动量矩不变。因而在t时间内,气体动量矩的变化为面积abfe与dcgh动量矩之差,而面积abfe与dcgh内体质量相等,并等于每秒钟流过叶轮气体质量乘以时间t,即 m=Qt叶轮入口及出口处的动量矩M1及M2分别为,.,单位时间内动量矩的变化为力矩M 或所以 上式为离心通过风机的基本方程,又叫欧拉方程。因略去了全部损失,所以PT称为无穷多叶片时的理论全压。在上式中,C1u是叶轮进口处气流绝对速度C1在圆周方向的速度分量。由于叶轮入口处具有切线速度u1 ,按速度场作用规律,气流在进入叶轮时应该存在切向分
13、速。但是空气的粘性很小,在没有导流器时,可以认为气流是径向进入叶轮的,即在叶轮入口处,1=90,C1=C1r,C1u=0。代入欧拉方程,可得: PT=u2C2u,图14-4 轴向涡流的产生原因及其c2u的影响,(三)轴向涡流,实际上风机的叶片数是有限的,相邻两叶片所形成的叶道占有一定的空间。当叶轮旋转时,叶道空间随叶片一起转动;而叶道内的气体,由于自身粘性小,又有惯性,它就有保持其本身方向不变的趋势。由图144可见,当叶轮旋转时,叶道内的气体与叶道空间具有相对回转,转向与叶轮放置方向相反,这就是轴向涡流。轴向涡流使气流出口角2与叶片安装角2A不等且22A ,所以,在叶片数有限时,有: C2u=
14、u2C2rctg2C2u 即 PTPT 或 PT=PT 式中 称为环流系数或压力减少系数。可见,当叶片数有限时,因C2uC2u,故理论压力相应减少。,三、离心风机的功耗及效率,1、有效功率Ne 有效功是指气流通过风机时从叶轮取得的能量。单位容积流量通过风机后增加的能量为全压P(N/m2),若流量为Q,则风机的有效功率即输出功率为 2、轴功率N 轴功率就是风机轴上的输入功率。若风机的全压效率为则: 3、电机功率Nm K电机容量储备系数,其值可按表142选取。 式中 m风机传动效率,表142 电动机容量储备系数,风机轴功率N(kW) 5 电机容量储备系数 K 1.2 1.15,四、离心风机的性能曲
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