轴流式风机性能曲线解析.doc
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1、轴流式风机的性能摘 要轴流式风机在火力发电厂及当今社会中得到了非常广泛的运用。本文介绍了轴流式风机的工作原理、叶轮理论、结构型式、性能参数、性能曲线的测量、运行工况的确定及调节方面的知识,并通过实验结果分析了轴流式风机工作的特点及调节方法。关键词:轴流式风机、性能、工况调节、测试报告目 录1绪论1.1风机的概述41.2风机的分类41.3轴流式风机的工作原理42轴流式风机的叶轮理论2.1概述42.2轴流式风机的叶轮理论42.3速度三角形52.4能量方程式63轴流式风机的构造3.1轴流式风机的基本形式63.2轴流式风机的构造74轴流式风机的性能曲线4.1风机的性能能参数84.2性能曲线105轴流式
2、风机的运行工况及调节5.1轴流式风机的运行工况及确定115.2轴流式风机的非稳定运行工况115.2.1叶栅的旋转脱流125.2.2风机的喘振125.2.3风机并联工作的“抢风”现象135.3轴流式风机的运行工况调节145.3.1风机入口节流调节145.3.2风机出口节流调节145.3.3入口静叶调节145.3.4动叶调节155.3.5变速调节156轴流风机性能测试实验报告6.1实验目的156.2实验装置与实验原理156.2.1用比托静压管测定质量流量6.2.2风机进口压力6.2.3风机出口压力6.2.4风机压力6.2.5容积流量计算6.2.6风机空气功率的计算6.2.7风机效率的计算6.3数据
3、处理197实验分析27总结28致谢词29参考文献30主要符号-当地大气压-测点平均静压-测点平均动压-平均质量流量-风机入口全压-风机出口全压-风机全压-风机静压-体积流量-流体平均流速-风机有效功率-轴功率-风机效率-风机转速-平衡电机力臂长度(m)-风机运转时的平衡重量(N)-风机停机时的平衡重量(N)-风机直径(m)-流量系数-膨胀系数1绪论1.1风机的概述风机是将原动机的机械能转换为被输送流体的压能和动能的一种动力设备其主要作用是提高气体能量并输送气体。风机的工作原理与轴流风机透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体
4、处理。1.2风机按压力分类按风机工作压力(全压)大小分类风扇 标准状态下,风机额定压力范围为98Pa(10 mmH2O)。此风机无机壳,又称自由风扇,常用于建筑物的通风换气。风机 设计条件下,风机额定压力范围为98Pa14710Pa(1500 mmH2O)。一般风机均指通风机而言,也是本章所论述的风机。通风机是应用最为广泛的风机。空气污染治理、通风、空调等工程大多采用此类风机。鼓风机 工作压力范围为14710Pa196120Pa。压力较高,是污水处理曝气工艺中常用的设备。压缩机 工作压力范围为196120Pa,或气体压缩比大于3.5的风机,如常用的空气压缩机。1.3轴流式风机的工作原理轴流式风
5、机得名于流体从轴向流人叶轮并沿轴向流出。其工作原理基于叶翼型理论:气体由一个攻角。进入叶轮时,在翼背上产生一个升力,同时在翼腹上产生一个大小相等方向相反的作用力,该力使气体排出叶轮呈螺旋形沿轴向向前运动。同时,风机进口处由于压差的作用,气体不断地被吸入。对动叶可调轴流式风机,攻角越大,翼背的周界越大,则升力越大,风机的压差就越大,而风量越小。当攻角达到临界值时,气体将离开翼背的型线而发生涡流,导致风机压力大幅度下降而产生失速现象。轴流式风机中的流体不受离心力的作用,所以由于离心力作用而升高的静压能为零,因而它所产生的能头远低于离心式风机。故一般适用于大流量低扬程的地方,属于高比转数范围。轴流风
6、机右图为轴流式泵与风机的示意图,当原动机驱动浸在工质中的叶轮旋转时,叶轮内流体就相对叶片作用一个升力,而叶片同时给流体一个与升力大小相等方向相反的反作用力,称为推力,这个叶片推力对流体做功使流体能量增加。2轴流式风机的叶轮理论2.1概述轴流式通风机的性能特点是流量大,扬程(全压)低,比转数大,流体沿轴向流入、流出叶轮。其结构特点是:结构简单,重量相对较轻。因有较大的轮毂动叶片角度可以作成可调的。动叶片可调的轴流式通风机,由于动叶片角度可随外界负荷变化而改变,因而变工况时调节性能好,可保持较宽的高效工作区。2.2轴流式通风机的叶轮理论2.2.1翼型和叶栅的概念由于轴流式通风机的叶轮没有前后盖板,
7、流体在叶轮中的流动,类似飞机飞行时,机翼与空气的作用。因此,对轴流式通风机在研究叶片与流体之间的能量转换关系时,采用了机翼理论。为此下面介绍翼型,叶栅及其主要的几何参数。翼型 机翼型叶片的横截面称为翼型,它具有一定的几何型线,和一定的空气动力特性。翼型见图(21):叶栅 由相同翼型等距排列的翼型系列称为叶栅。这种叶栅称为平面直列叶栅,如图22所图2-1翼型简图示。由于轴流式叶轮内的流动类似并可简化为在平面直列叶栅中绕翼型的流动,而在直列叶栅中每个翼型的绕流情况相同,因此只要研究一个翼型的绕流情况就可以了。这里要注意几个参数的定义:图2-2平面直列叶栅叶片安装角:弦长(图21中所示)与列线(叶栅
8、中翼型各对应点的连线,如图2-2中B-B)之间的夹角。流动角1,2:叶栅进、出口处相对速度和圆周速度反方向之间的夹角。2.3 速度三角形在叶轮任意半径处取一如图23所示的叶栅。在叶栅进口,流体具有圆周速度、相对速度,绝对速度,出口具有,由这三个速度矢量组成了进出口速度三角形。绝对速度也可以分解为圆周方向的分量,和轴面方向的分量,此时,轴面分速的方向为轴向,故用符号表示。轴流式叶轮进出口处流体沿同一半径的流面流动,因而进出口的圆周速度u1和u2相等,即有u1 u2u。另外对不可压缩流体,对风机流体升压很小,叶轮进出口轴面速度可视为相等,即图2-3 叶栅进口及出口速度三角形u和可用下式计算: 式中
9、: D计算截面所取直径,m; n 叶轮转速,r/min; m/s式中:实际工作流量,m3/s; D2叶轮外径,m; Dh轮毂直径,m; 容积效率; 排挤系数;再计算出圆周分速,或已知1,2角,就可绘出叶轮进出口速度三角形,如图23所示。由于叶轮进出口具有相同的圆周速度和轴面速度,因此为研究问题方便起见,常把进、出口速度三角形绘在一起,如图24所示。因为叶栅中流体绕流翼型与绕流单冀型有所不同,叶栅将影响来流速度的大小和方向,因此为推导公式和论证简化起见,可取叶栅前后相对速度的几何平均值作为无限远处(流体未受扰动)的来流速度。图2-4叶栅进出口速度三角形重叠其大小和方向由进出口速度三角形的几何关系
10、来确定,即如用作图法,只需要将图24中CD线中点E和B连接起来,此联线BE即决定了的大小和方向。2.4能量方程式叶片式泵与风机的基本方程式,是建立流体通过旋转叶轮时获得能量的定量关系式。该方程是由欧拉于1756年首先推倒出来的,所以又称欧拉方程式,也叫能量方程式。其中有两点假设:(1)理想叶轮:叶片数无限多,叶片厚度无限薄,即:流体质点严格沿叶片型线流动,即迹线与叶片的型线重合;(2)流体为理想、不可压缩流体,即:流动过程无能量损失,流体的密度为常数。依据:动量矩定律:即在定常流中,单位时间内流出与流进控制体的流体对某一轴线的动量矩的变化,等于作用在该控制体的流体上所有外力对同一轴线力矩的代数
11、和。能量方程式表达式: (pa) (pa)3轴流式风机的构造3.1基本型式轴流式通风机可分为以下四种基本型式:a)在机壳中只有一个叶轮,没有导叶。如图3-2(a)所示,这是最简单的一种型式,这种型式易产生能量损失。因此这种型式只适用于低压风机。b)在机壳中装一个叶轮和一个固定的出口导叶。如图3-2(b)所示,在叶轮出口加装导叶。这图3-2轴流泵与风机的基本形式(a)单个叶轮机(b)单个叶轮后设置导叶(c)单个叶轮前设置导叶(d) 单个叶轮前、后均设置导叶种型式因为导叶的加装而减少了旋转运动所造成的损失,提高了效率,因而常用于高压风机与水泵。c) 在机壳中装一个叶轮和个固定的入口导叶。如图3-2
12、(c)所示,流体轴向进入前置导叶,经导叶后产生与叶轮旋转方向相反的旋转速度,即产生反强旋。这种前置导叶型,流体进入叶轮时的相对速度比后置导叶型的大,因此能量损失也大,效率较低。但这种型式具有以下优点:在转速和叶轮尺寸相同时,具有这种前置导叶叶轮的泵或风机获得的能量比后置导叶型的高。如果流体获得相同能量时,则前置导叶型的叶轮直径可以比后置导叶型的稍小,因而体积小,可以减轻重量。工况变化时冲角的变动较小,因而效率变化较小。如前置导叶作成可调的,则工况变化时,改变进口导叶角度,使其在变工况下仍保持较高效率。d) 在机壳中有一个叶轮并具有进出口导叶。如图3-2(d)所示,如前置导叶为可调的,在设计工况
13、下前置导叶的出口速度为轴向,当工况变化时,可改变导叶角度来适应流量的变化。因而可以在很大的流量变化范围内,保持高效率。这种型式适用于流量变化较大的情况。其缺点是结构复杂,增加了制造、操作、维护等的困难,所以较少采用。图3-1 轴流式(通)风机结构示意图(两级叶轮)1 进气箱 2 叶轮 3 主轴承 4动叶调节装置 5 扩压器 6 轴 7 电动机3.2轴流式风机的构造轴流式风机与轴流式水泵结构基本相同。有主轴、叶轮、集流器、导叶、机壳、动叶调节装置、进气箱和扩压器等主要部件。轴流风机结构型式见图3-1所示。a) 叶轮叶轮的作用与离心式叶轮一样,是提高流体能量的部件,其结构和强度要求较高。它主要由叶
14、片和轮毂组成。叶轮上通常有46片机翼型叶片,叶片有固定式、半调节式和全调节式三种,目前常用的为后两种。它们可以在一定范围内通过调节动叶片的安装角度来调节流量。半调节式只能在停泵后通过人工改变定位销的位置进行调节。全调节式叶片叶轮配有动叶调解机构,通过调节杆上下移动,带动拉板套一起移动,拉臂旋钮,从而改变叶轮安装角。轮毂是用来安装叶片和叶片调节机构的,有圆锥形、圆柱形和球形三种。球形轮毂可以使叶片在任意角度下与轮毂有一固定间隙,以减少流体流经间隙的泄漏损失。b) 轴轴是传递扭矩的部件。轴流式风机按有无中间轴分为两种形式:一种是主轴与电动机轴用联轴器直接相连的无中间轴型;另一种是主轴用两个联轴器和
15、一根中间轴与电动机轴相连的有中间轴型。由中间轴的风机可以在吊开机壳的上盖后,不拆卸与电动机相连的联轴器情况下吊出转子,方便维修。c) 导叶轴流风机的导叶包括动叶片进口前导叶和出口导叶,前导叶有固定式和可调式两种。其作用是使进入风机前的气流发生偏转,也就是使气流由轴向运动转为旋转运动,一般情况下是产生负预选。前导叶可采用翼型或圆弧版叶型,是一种收敛型叶栅,气流流过时有些加速。前导叶做成安装角可调时,可提高轴流风机变工况运行的经济性。在动叶可调的轴流风机中,一般只安装出口导叶。出口导叶可采用翼型,也可采用等厚的圆弧版叶型,做成扭曲形状。为避免气流通过时产生共振,导叶数应比动叶数少些。d) 吸入室轴
16、流风机的吸入室与离心风机类似,为只有集流器的自由进气和带进气箱的非自由进气两种。火力发电厂锅炉的送、引风机均设置进气箱。气流由进气箱进风口沿径向流入,然后在环形流道内转弯,经过集流器(收敛器)进入叶轮。进气箱和集流器的作用与结构要求是使气流在损失最小的情况下平稳均匀地进土叶轮。e) 整流罩整流罩安装在叶轮或进口导叶前,以使进气条件更为完善,降低风机的噪声。整流罩的好坏对风机的性能影响很大,一般将其设计成半圆或半椭圆形,也可与尾部扩压器内筒一起设计成流线型。f) 扩压器扩压器是将从出口导叶流出的流体的部分动能转化为压力能,从而提高泵与风机的流动效率的部件,它由外筒和芯筒组成。扩压器按外筒的形状分
17、为圆筒形和锥形两种。圆筒形扩压器的芯筒是流线形或圆台形的;锥形扩压器的芯筒是流线形或圆柱形的。g) 轴承轴承有径向轴承和推力轴承。径向轴承主要承受径向推力,防止轴径向晃动,起径向定位作用。推力轴承主要承受轴向推力,并保持转子的轴向位置,将轴向力传到基础上。推力轴承一般装在电动机轴顶端的机架上。4轴流风机性能曲线轴流风机性能曲线是在叶轮转速和叶片安装角一定时测量的到的,即压力、效率、功率与流量的关系曲线,其形状特点是:曲线,在小流量区域内出现马鞍形形状,在大流量区域内非常陡降,在=0时,最大。但是,由于流体的物理性质的差异,使得在实际应用中,轴流风机的性能曲线与水泵有所不同。如轴流风机的静压、静
18、压效率曲线,轴流风机的无量纲性能曲线,都在风机中有重要的应用。4.1风机的性能参数风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。流量流量是指单位时间风机输出流体的数量。可分为体积流量QV ()、质量流量Qm(),体积流量与质量流量的关系为流量可通过装设在工作管路上的流量计测量。全压风机提供的能量通常用压头表示,称为全压,系指单位体积气体通过风机后的能量增加值,用符号p表示,单位为Pa功率功率可分为有效功率和轴
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