农业机械讲义-第十四章风机.ppt
《农业机械讲义-第十四章风机.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农业机械讲义-第十四章风机.ppt(53页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第十四章,风机,第一节 概 述第二节 离心风机的工作原理第三节 风机的选用第四节 横流风机和轴流风机第五节 风机的性能实验,第一节 概 述,一、风机在农业机械中的应用风机在农业机械中应用很广。大多数情况下,系利用风机产生的气流作介质进行工作。例如,在植保机械上,用气流输送、喷洒药粉和药液,并使药液雾化;在谷物收获机械及清选机械上,用气流进行清选及谷粒分级;在谷物干燥机械中,用气流作热介质传递热能以加温烘干谷物并运出水汽;在输送装置中,则用气流输送各种农业物料。在某些情况下,如气吸式播种机,则利用风机产生的真空度使种子吸附于排种盘而排种。此外,在农业中也常用风机进行通风换气及物料输送等工作。,二
2、、风机的分类,(一)按排气压力(绝对压力)的高低,气体输送机械可分为 1、压缩机 排气压力高于34.3104N/m2 2、鼓风机 排气压力为 11.2710434.3104N/m2。3、通风机 排气压力低于11.27104N/m2。(二)按作用原 理分 1、容积式 2、叶片式(透平式),农业机械普遍应用离心式风机,风机按风压(相对压力)H的大小,可分为:高压离心风机P=294014700N/m2(H=3001500毫米水柱)中压离心风机 P=9802940N/m2(H=100300毫米水柱)低压离心风机P 980N/m2(H100毫米汞柱);高压轴流风机P=4904900N/m2(H=5050
3、0毫米水柱)低压轴流风机P490N/m2,农业机械上的风机还可分为清粮型及通过用型两类,如图14-1a清粮型14-1b通用型14-1c径向进气风机,图14-1 离心式风机简图a.清粮型 b.通用型 c.径向进气型,三、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-72、风机在最高效率点时的比转数(ns)-1、进口
4、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
5、2.蜗壳 3.叶轮 4.扩压管 5.进风口 6.进气室,二、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14-3 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,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
6、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143a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
7、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
8、轮入口处,1=90,C1=C1r,C1u=0。代入欧拉方程,可得:PT=u2C2u,(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=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
9、理论压力相应减少。,图14-4 轴向涡流的产生原因及其c2u的影响,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 K 1.5 1.4 1.3 1.2 1.15,四、离心风机的性能曲线,风机的基本性能参数为流量Q、风压P、轴功率N及效率。这些性能参数均受风机转速的
10、影响。当风机转速一定时,风压、功率及效率与流量之关系曲线,称为离心通风机的性能曲线。(一)理论性能曲线 在绘制理论性能曲线时,不考虑能量损失。当叶片无限多时,风机的理论压力为PT。由图143c可知:C2u=u2C2rctg2代入 PT=u2C2u式得:因为 Q=D2b2C2r所以,式中 D2叶轮外径 b2叶轮外径处叶片宽度在叶片无限多时,气流出口角2 等于叶片安装角2A。一台风机若转速不变,则u2、D2、b2、2A均为常数,则有:PT=ABQ图14-5 风机的理论性能曲线(PT-Q)图14-6 风机的理论性能曲线(N-Q)因A、B为常数,所以PT与Q 成线性关系。对前向叶片,2A90,ctgB
11、20,B为负,值,故PT因Q的增加而增加(图145);径向叶片2A=90,ctgB2=0,B=0;后向叶片,2A0,B为正值,故PT因Q的增加而减少。图14-7 有限叶片数对理论性能曲线(P-Q线)的影响n=常数;90因假定无能量损失,所以风机轴功率N与压力和流量之乘积成正比因而可得三种叶片的功率消耗与流量的关系曲线,(图146)。由图可见,前向叶片在流量增大时,功耗剧增,而后向叶片在流量增加时,功耗增长较缓。在叶片数有限时,风机理论压力将减少。对一定的叶轮,可近似地认为环流系数为常数,则风机的理论性能曲线(PTQ)将变为另一条直线(PTQ)。图147是后向叶片的理论性能曲线(PQ线)的变化示
12、意图。,图14-7 有限叶片数对理论性能曲线(P-Q线)的影响n=常数;90,(一)图14-8 实际性能曲线(P-Q)后向叶片,n=常数实际性能曲线 实际上风机有能量损失,如果只考虑流动损失,则在给定转速下的实际性能曲线(PQ)如图148所示。由于未考虑泄漏损失及轮阻损失,它与实际情况有一定出入。图14-9 离心通风机的性能曲线a.前向叶片风机 b.后向叶片风机 目前还不能用计算的方法绘制实际性能曲线。所以离心风机的性能曲线者是根据试验数据绘制的。由风机试验可测出各工况点的流量Q、全压P及轴功率N并算得效率。以流量Q为横坐标所得 PQ、NQ、Q等关系曲线即为风机的实际性能曲线(图149)。,图
13、14-8 实际性能曲线(P-Q)后向叶片,n=常数,图14-9 离心通风机的性能曲线a.前向叶片风机 b.后向叶片风机,五、叶片形状,风机叶片形状可分为直叶片和曲叶片;按叶片出口安装角可分为前向(2A90),径向(2A=90)及后向(2A90)叶片三类,对应的风机叶轮称为前向、径向和后向叶轮。常用的叶轮形式如图1410所示。,图14-10 常用叶轮形式a.前向叶片 b.多叶式前向叶片 c.径向曲叶片 d.径向直叶片 e.后向曲叶片 f.后向直叶片,(一)叶片形状对风机性能的影响 叶片形状影响出口安装角2A的大小,因而也影响在叶轮出口处气流绝对速度C2 的大小(图1411)。C2不同,则风机性能
14、也有较大差异。,图14-11 叶片出口角2A对叶轮出口速度C2的影响(D2、n、u2相等)a.前向叶片(2A90)b.径向叶片(2A=90)c.后向叶片(2A90)1、由式PT=u2C2u可知,C2u愈大,则风机的压力愈高。由图1411可见,在叶轮直径相同、转速相同、流量相等时,前向叶轮风机压力最高,径向次之,而后向最低。,图14-11 叶片出口角2A对叶轮出口速度C2的影响(D2、n、u2相等)a.前向叶片(2A90)b.径向叶片(2A=90)c.后向叶片(2A90),2、随流量的增加,前向叶轮风机功耗剧增,有超载的可能,称为过载风 机,后向叶轮则有功率不易过载的优点。,3、因C2大,前向叶
15、轮出口处气流动压大,但风机出风口处气流动压较小,所以叶轮出口动压中的一部分将在蜗壳中通过扩压转化为静压,扩压损失大,而后向叶轮扩压损失小。另外前向叶轮叶道短、断面变化大,其叶道内的流动损失也大于后向叶轮,故后向叶轮效率高,前向叶轮效率低,径向叶轮则在两者之间。4、前向叶轮噪声较大。5、从工艺观点看,直叶片制作简单,但径向直叶片冲击损失大、效率低。(一)各种叶轮的应用 1、后向叶片风机效率高、噪声小、流量增大时动力机不易超载,因而在各种大、中型风机中得到广泛应用。它的缺点是在相同的风量、风压时,需要较大的叶轮直径或转速,另外叶片容易积尘,不适于作排尘风机。在农业机械上它用烘干、输送等固定作业或用
16、作中、低压风机。,2、前向叶片风机效率较低、噪声大,但在相同风压、风量时,风机尺寸小,转速低。因而它用于高压通风机(P=78509810Pa)以及要求风机尺寸小的场合。在移动式农业机械中由于要求风机的尺寸较小,因此常采用前向叶片的中、高压风机。3、多叶式离心通风机都用前向叶片,它的特点是轮径比(D1/D2)大、叶片数多,叶片相对宽度较大,因而用较小的尺寸可得较大的压力和流量,且噪声较低,但效率也低。农业机械中的一些小型风机如小型植保机械上,常采用多叶式风机。4、径向直叶片风机的压头损失大,效率低,但形状简单、制作方便。当风机效率不作为主要考核指标时,它常被用作低压风机,农机上常用作清粮风机。另
17、外,后向直叶片风机效率较径向直叶片风机高,制造也比较简单,适用于动压低、静压与动压比值较高的场合,一般用于中、低压风机,在农机中应用较多。,第三节风机的选用,一、风机与管网的配合 风机是与管网配合工作的。对工作管网来说,气流应具有一定的压能以克服管道的各种阻力并以规定的流量通过管网。所以应选用合适的风机,使其在管网所要求的流量时,压力与管网阻力一致,而且风机效率较高。这就是选用风机的主要依据。图1412是5XF2.5种子精选机的气流清选装置。风机从两个吸气管道吸入空气,用气流带走谷粒混杂物中的轻夹杂物;当气流通过沉降室时,因断面扩大而使流速降低,除灰尘外,其它夹杂物便沉降而与气流分离;含尘气流
18、从风机进风口进入风机,再从出风口通过排风管排入大气,或者进入旋风分离器排尘后将空气排入大气,图14-12 5XF-2.5种子精选机管网1.喂料斗 2.预选风道(前吸气道)3.前沉降斗 4.风机 5.排风管 6.中沉降斗 7.后沉降斗 8.后吸气道,显然,为了使气流能有效地吸取夹杂物,在沉降室中分离夹杂物并防止吸取谷粒,气流应以设计速度通过管网。已知设计的气流速度,可求得管网设计流量Q(m3/s)。管网阻力可分为吸管阻力Px及压气管阻力Py两部分,此外,气流从排风管排入大气时具有动能(以压力计,Pdc),故管网的全压位:P=PxPyPdc 管网如无泄漏,则流量不变,而管网全压与流量的平方成正比,
19、即:P=KQ2 式中,K为总阻力系数,对于一个确定的管网,K为常数,故P与Q成抛物线关系,叫做管网特性,图14-13 风机与管网的配合选定一风机,作此风机在某一转速n时的PQ性能曲线(图1413),与管网特性曲线的交点为g,即风机的工况点,而实际流量则为Qg,Qg应等于管网的设计流量,否则就不能满足管网的工作要求;风机效率g应在max附近(g0.97max),否则就浪费能量。若不能满足上述要求,则应重定风机转速或改选风机。实际上管网工作条件会有变化,K值的波动将使流量改变。以Kmax及Kmin表示极限状态,并在图1413中画出相应的P=KmaxQ2及P=KminQ2曲线,则可得到流量变化范围以
20、检验其对管网工作的影响。,二、管网的计算(一)管网计算的一般程序 1、根据工作要求配置气流管道及有关设备。2、确定空气流量。3、确定气流在管道各部分的工作速度。4、根据流量及气流速度计算管道断面尺寸。5、计算气流通过管网所需压力。6、选择或设计风机并选择配套动力。,(二)流量计算 空气流量与工作性质有关。用于输送时,空气流量Q由输送物料的生产率及空气的输送浓度决定,即 式中 m输送装置生产率,Kg/s 空气密度,1.2kg/m3 输送浓度,=m/Q,即单位时间内,输送物质量m与空气质量 Q的比,可根据经验资料选取。,图14-13 风机与管网的配合,(三)气流速度 管网中各工作管道的气流速度v,
21、可根据工作要求选用。在气流输送装置上,当流量一定量,速度越低,则管道尺寸越大,且容易阻塞;速度过高时,功率消耗大。通常 v=vl式中 vl物料的临界速度,m/s 速度系数,浓度越大,所需的越大,可根据试验数据选用。速度确定后,可按下式计算工作管道内径,管道直径过大,使结构庞大,投资费用增加;直径太小,使压力损失增加,增大功耗。所以在计算直径d以后,还应根据实际情况修正,并相应改变流量Q及气流速度v。(四)压损计算 纯空气通过管网时,压力损失有管道磨擦及局部阻力损失两类,在输送物料时,这些损失将增大;另外尚需增加物料的加速、提升等损失。管网压力损失为上述压损之总和。若已知管网流量及压损,则可据此
22、选用风机。1、管道摩擦损失Pm 纯空气与管壁的摩损损失为:N/m2,式中 l管道长度(m)d管道当量直径(m)摩擦阻力系数 空气密度(Kg/m3)输送浓度 c经验系数。为便于计算,上式可改写为:Pm=Rgl(1+c)式中,R为纯空气通过一米长风管的摩擦阻力(mm H2O/m,1mmH2O=9.81N/m2),它与管道直径d、气流速度v有关,可直接从手册中查得。,.,离心风机的选用,若已知管网的流量Q及压损P,则可据此选用风机并确定其转速。农业机械及农用设备所需通用型风机,大多可直接选用工业通风机而不必重新设计。我国机械工业部编有风机产品样本,各风机制造厂也都提供其产品的详细使用数据,可作选用依
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 农业机械 讲义 第十四 风机
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5241129.html