永磁调速器的性能特点: 1.总成本最低。 2.维护工作量小,几乎为免维护产品,维护费用极低。 3.容忍较大的安装对中误差。大大简化了安装调试过程。 4.过载保护功能。提高了整个电机驱动系统的可靠性,完全消除了系统因过载而导致的损害现象。 5.带缓冲的软启动/软制动(刹车)。 6.节能效果显着。 节电率达到25%--66%。 7.使用寿命长,设计寿命30年。美国海军品质。 8.过程控制精确高。 9.减震效果好。 10.结构简单,适应各种恶劣环境。对环境友好,不产生污染物,不产生谐波。 11.体积小,安装方便,可方便地对现有系统进行改造或用在新建系统。
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T35-11轴流风机用途 【销售电话:13663386361】【www.frpfengji.com】 T35-11型轴流式通风机是一种结构简单,噪音小的轴流式通风机。可用作厂房、仓库,办公室,住宅的通风换气或加强暖气散热之用。所需用的介质为无腐浊性,无爆炸的气体。若将风壳去掉,亦可用作自由风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中的全压。 BT35-11型防爆轴流通风机主要用于易燃,易燃气体的输送以及有易燃油雾的车间、仓库等场合的通风排气。 FT35-11型防腐玻璃钢轴流通风机,性能与T35-11型一致,可按其样本选择。 T35-11轴流风机型式 T35、BT35、FT35型轴流式通风机,依叶轮直径的大小分为No.2.8、No.3.15、No.3.55、No.4、No.4.5、No.5、No.5.6、No.6.3、No.7.1、No.8、No.9、No.10、No.11.2共十三种机号,每一种机号的叶片0都有为4片。叶片又可装成15度、20度、30度、35度等五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压,风量及所消耗的功率也不相同,具有性能详见性能表。
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离心风机负载功率特性初探
离心风机负载功率特性初探
于 洪
蚌埠市风机厂 安徽蚌埠 23303 0
摘 要 对 T4-72-12、T5-48、6-28 三个不同系列风机的启动功率、正常运行功率及超载功率进行了测试分析,并
对当前风机技术资料中一些观点,提出了分析意见。
+中图分类号:TU 834.41 TS210.3 文献标识码:A 文章编号:1674-528(02010)01-0027-03
离心式通风机是粮食和饲料加工企业用于通风 ?有资料介绍:为确保启动安全,风机必须无负载 除尘和气力输送的主要设备。能否对其负载功率特 (即关闭风门)启动。但是,又另有资料介绍对配备功 性有一个全面正确的理解,将关系到选配功率的正 率 以下电动机的风机可以直接启动(即不关75 kW 确性,并直接影响到生产运行的稳定性和可靠性。虽 闭风门启动)。这两种说法,究竟哪一种更正确,还 ?然相关的技术资料很多,但是由于阐述得不够详细 有资料介绍:后向叶片的风机不会过载。实际情况真 和具体,往往在实际操作中给科技人员和工人师傅 是这样吗, 为了对上述问题求得明确具体的答案,
我和本 们带来一定的难度和困惑。例如:关于风机的启动 ?
厂技术人员做了一些实验、分析工作,现汇报如下: 最大电流:一般资料介绍是风机实际运行电流的数
倍。那么这“数倍”到底是多少呢,是 倍还是 倍, 2 9
收稿日期:2009-12-01
作者简介: , ,, , , , , 。 于洪—男江苏吴江人高级工程师研究方向离心风机的设计与调试1951
堵塞,风机反转;)出石口不出石,原因可能是: 3
去石筛面倾角过大; 物料流量过小,风量过大,筛面不平,物料或 ??
气流分布不匀; 物料流量过小,风机转速过高,总风量和检查 ?
反向气流速度过大,排石不通畅,传动件损 区反向气流速度过大。 ?
坏,运动轨迹不准确; 工艺指标6 去石筛面磨损或倾角过大。 ?
)石中含粮多,原因可能是: 2)去除砂石效率;1?95 %
总风量减少,检查区反向气流速度过小; ?)砂石中含完整麦粒粒。270~100 /kg?
物料流量过大,料层太厚,风阻过大,自动分 ?参 考 文 献 级不好;
1. 周家贵.TQSX 系列比重去石机的改进与使用[J],粮食 检查区反向气流速度过小,漏风或检查区筛 ?
与饲料工业,() 20055孔堵塞;
朱永义谷物加工工艺及设备北京:科学出版社, 2. .[M].去石筛面倾角过小; ?
2002 振幅太小。 ?
27
现代面粉工业 制粉设备2010 年第 1 期
取值时间不同将无从比较)。 风机最大启动电流的试验1 试验风机的运行电流,均取值于该机的最大 ?
试验方法及说明:工况正常运行电流。
测试电压均为 之间。 )选取叶片出口角 、压力系数不同的 个系 ?375:385 V 1β3 2
试验结果见表 。 列、型号的风机进行试验。 1
)分析意见: )为便于对比起见,规定如下: 32
由表 可知,对于后向叶片的离心风机而言,其 最大启动电流 ,均取自试验风机启动 1 ?I 启 max
瞬间最大电流值(因为启动后电流将逐渐下降,如果 启动瞬时最大电流在该机最大运行电流的 倍上下4
风机启动电流测试 表 1
T4-72-12?5A T5-48?4A 6-28?4A
配备功率 kW 15(2 极) 2.2(2 极) 2.2(2 极) 样机压力系数 0.8964 1.1066 1.313 叶片出口角 启动β2 ,50 ? 50? ,50 ? 最大电流 运行I 启 max 89.3 17.7 19.08 最大电流 I 运 A max 24.5 4.7 4.7 I 运 A max
3.644 3.76 4.06 I 启 max
浮动。其基本规律是:风机压力系数越低、叶片出口闭和不堵风筒进口启动试验,并量取启动最大瞬时
电流值。 装置角 β越小,其倍数越小。反之,如果压力系数、 2
)试验当时电压基本相同。 β均大于 6-28 系列,则其倍数必定大于 4.06。 22 试验结果见表 。 2后向(叶片)风机不同负载的启动试验2 )分析意见: 3试验结果表明:对后向叶片的离试验说明: 心通风机而言, )试验样机进口均配有测试风筒,分别进行堵 1有无负载(即关不关风门)启动,差别不大。由表 可 2
后向(叶片)风机不同负载的启动电流 表 2
T4-72-12?5A T5-48?4A 6-28?4A
配备功率 15 2.2 2.2 堵风门启动电流 IA max 89.3 17.7 19.08 不堵风门启动电流 IA max 87 17.8 19.95
知,对 应的带负载启动最大瞬时电流为 系列风机来讲两种启动方式的最大电,而关风门T5-48 1 150A
启动则为 。从风机启动的安全角度来讲 流基本相同。对 1 100A 6系列风机而言,不关风门启 -T4-72
动,反而电流更低。随着风机压力系数的增大,带负 ,,配用功率 。启动最大 28?9An=2 980r/mi n132 kW载(即不关风门)启动,电流将比无负载(即关风门) 电流 ,是毫无问题的。但从节能减排的角度 1 150A
启动略有增加。随着机号的加大,其差距也会进一步 来讲,关风门启动可以降低 的瞬时电流,这无50 A
疑是一件大好事。通过上述分析,笔者认为对用于通 拉大。假如对 的试验结果,按照离心风机 6-28?4A
全比例定律中功率与机号比例的 风除尘的 次方成正比的关 之类的离心通风机可以不关风门启 5 4-72
系式可推得 计算功率为 动。对用于气力输送的压力系数高于 。其对系列的6-28?9A 126.86kW T5-48 28
于 制粉设备洪离心风机负载功率特性初探,2010 年第 1 期
其他高压离心通风机,还是关风门启动为好。而该系列风机的实际配备功率均(实际运行最大 S ?
功率)。所以,此类风机无论怎么使用都不会发生过 关于后向叶片风机过载问题的讨论3 载现象。
由 曲线可知: 为便于讨论起见,笔者根据日常资料的统计结? T5-48
果绘制了一张 ,,系列后向叶 该系列最大运行功率 点已接近 轴,如果实 T4-72-12T5-486-28 S b 片风机的负载功率变化趋势图见图 配功率 ,那么在实际运行时也会如 。1 N ST4-72 ?-配
系列风机一样 ,绝对不会发生过载现象 。如 果 12 a b N 轴 S ,则要看实际运行情况而定。如果实际运行工 N,S配η kW max T5-48 N 轴 况的 ,则不会发生过载。如果实际运行时 6-28 N 轴 S N N ?实配 S ,那么就会发生过载甚至烧毁电机。N ,N 实配
? 由 6-28 曲线可知: T4-72 N 轴 3 Q m /h 该系列最大运行功率 点已在高效区之外,如 S
T4-72-12;T5-48;6-28 系列(后向叶空) 果要绝对避免过载,就必须将 ,这就要求动N S ?配 风机负载功率变化趋势图 力要配得足够大。但是,风机选型的基本原则是,尽 图 各系列风机经济运行区1 量将选用工况点定在风机 左侧,在由此设定的 ηmax
上再加上一点余量,以免到时因实际工况点右移 N 计需要加以说明的是:为了简单明了地说明问题, 而导致过载。这就要求设计人员的选型设计一定要 图中没有标明风量 和功率 具体数字,只是用 Q N 轴 正确无误,而且留有足够余量,否则过载现象就难以 纵横两轴标示了增值方向。个系列的 曲线也无定3 避免。
量,只是为了图面清晰起见,将它们从纵向拉开了距 综上所述,我们不难得出一个结论:后向风机同 离(不反映它们功率的实际值)。图中 两轴之间 a, b 样存在过载风险。之类风机的不过载,主 T4-72-12 为上述系列风机效率不低于最高效率 的 η?90 %max 要是因为有了 )中的 的先决条件。离开 2?N S ?配
工作范围。各自 曲线上的 点,即为本系列风机最S 这一前提,任何型号的后向风机在 的情况N ,N 实配大运行功率点 (也就是过载功率)。向右过了这个 下,都会发生过载。
点,无论流量 怎么增大,功率将不再增大。由图 Q 1
可知: 参 考 文 献)任何系列的离心通风机 曲线图,总是存在一 1
[1]周曼玲.通风除尘与机械输送[M].成都:西南交通大学 个最大运行功率点(即 点)。其大致规律是:随着各 S
出版社,刘启觉,肖安红,李英通风除尘与气力输送2006 [2].系列风机压力系数的不断增大,点将随着各自流S
武汉:[M]. 量的增大而逐渐漂离有效工作区。系列风机的压力 武汉工业学院,1999 系数越大,漂离的距离也越远。 孙 研 通风机选型实用手册 北 京 :机 械 工 业 出 版 [3].[K].)图中 个系列风机的负载功率特性: 23 社,2000 由 曲线可知: ? T4-72-12
S 点落在 η偏右区域,离 b 轴尚有相当距离。 max
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离心风机
离心式风机的原理与结构
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2008-08-21 16:35 作者: webmaster 来源: 本站原创 查看: 10次
锅炉通风机按其作用原理分为离心式和轴流式两大类。离心式风机因具有效率高、流量大、输出流量均匀、结构简单、操作方便等优点,目前我国的工业锅炉,一般都采用离心式风机。
1.工作原理 离心式风机的结构和工作原理与离心式水泵相类似,叶轮和外壳是风机的主要部件(图5—21)。
风机壳体的外形具有沿半径方向由小渐大的蜗壳形特点,使壳体内的气流通道也由小渐大,空气的流速则由快变慢,而压力由低变高,致使风机出口处的风压达到最高值。 当电动机带动风机叶轮快速旋转时,叶轮间的空气随之旋转流动,并且由于离心力的作用被径向地甩向壳壁,随之在那里产生一定的压力,并由蜗形外壳汇集后沿切向排出。这时,叶轮的中部由于气体不断地被甩走而形成负压,风机人口处的空气则在大气压力的作用下源源不断地
沿轴向进入风机。由于风机叶轮连续旋转,导致吸风与排风的过程连续进行,从而达到向锅炉通风的目的。
2.结构 离心式风机的主要结构、主要工作部件有叶轮、机壳、轴、叶片及吸入口等(图5—22)。
(1)叶轮 由前盘、后盘及装在两盘之问的叶片组成,轮毂与轴用键连接(图5—23)。
叶轮的前盘呈锥形,后盘为平面形,它们与叶片均为钢制,并焊接成一体。根据叶片出口安装角度的不同,叶轮可分为三种形式(图5—24)。
1)前向(前弯)叶片叶轮 叶片出口安装角度 β2>90。的叶片称为前向(前弯)叶片。图5—24(1)为前向叶轮,图5—24(2)为多叶前向叶轮。
2)径向叶片叶轮 叶片出口安装角度β290。的叶片称为径向叶片,图5—24(3)为曲线型径向叶轮,图5—24(4)为直线型径向叶轮。
3)后向(后弯)叶片叶轮叶片出口安装角度β2<>
风机的机壳呈蜗壳形,用薄钢板焊接而成,其作用是汇集来自叶轮的气体,并使它平顺地沿着叶轮旋转方向被引向风机的出口,并使气体增压。
(3)吸入口 是吸入管段的首端部分,起着集气的作用,故又称集流器。 离心式风机的吸入口一般有下列三种形式(图5—25)。
1)圆筒形吸入口 如图5~25(1),其特点是制作简单,但压头损失大。 2)圆锥形吸入口 如图5—25(2),其特点是制作较简便,压头损失较小。 3)圆弧形吸入口 如图5—25(3),其特点是压头损失小,但制作较困难。
(4)支承与传动方式 风机的支承包括机轴、轴承和机座。机轴是用优质钢制成的,它与轴承装在机座上,起传动作用。机座一般用型钢焊接而成。由于锅炉引风机使用时烟温较高,所以引风机轴承一般设有水冷却装置,以防止转轴过热。
由于风机与电动机连接方式的不同,其传动方式可分6种(图5~26)。
A型传动方式为直联式,没有轴承。B、C、E型为间接传动方式(皮带传动),可以通过改变风机与电动机的皮带轮尺寸来改变风机的转速,这有利于调节。D、F型为直接传动方式(有联轴器连接),直接传动的优点是构造简单,布置紧凑,传动效率高。
A、B、C、D型的机轴不伸入中轮中间,称为悬壁支承,其优点是叶轮的气流状况较好,维修风机方便。E、F型是将轴承架于风机的两侧,机轴穿过机壳,其优点是运转比较平稳,大型风机必须采用这种形式。
传动部分由主轴、联轴器、轴承箱等组成。引风机采用滚动轴承并设有水冷却(送风机不用水冷)的整体轴承箱,因此,装有冷却水管,其耗水量一般按0.5~1米3/时(m3/h)考虑。在轴承箱上装有温度计和油位指示器。轴承润滑油一般采用30号机油。 3.选择和布置风机的一般要求
(1)锅炉的送风机、引风机宜单炉配置,以减少漏风量,节电和便于操作。蒸发量在2吨/时(t/h)以下的小型锅炉可根据情况单炉或集中布置送、引风机,但每台锅炉与总风道、总烟道的连接处应设置严密的闸门。
(2)单炉配置时,风量的裕量不少于10%,风压的裕量不少于20%。
机械通风量的估算是,层燃炉按每小时产生1吨蒸汽的送风量为1250米3/时(m3/h),烟气量为2570—2840米3/时(m3/h)(排烟温度200~250℃)。
(3)引风机按烟气流程应布置在除尘器的后面,以减少烟尘对叶片的磨损。
(4)送、引风机露天布置时,要考虑防雨、防腐和保温等,还要考虑引风机冷却水管的防冻问题。
(5)送、引风机的布置应考虑尽量减少噪声和振动对操作人员和环境的影响。 (6)送、引风机单炉布置时,送风机应尽量靠近锅炉送风口,引风机应尽量靠近锅炉除尘器的出口。
4.风机的操作与注意事项
(1)启动之前要对风机进行检查,包括风机的防护设备齐全,壳体内无杂物,人口挡板开关灵活,电气设备正常,地脚螺栓紧固,润滑油充足,冷却水管畅通。
(2)用于盘车检查,叶轮、主轴旋转应灵活,无杂音。
(3)关闭入口挡板,稍开出口挡板,用点动电气按钮观察风机叶轮旋转方向是否符合要求。
(4)稍开人口挡板,启动风机。此时电机的电流表瞬间加大后应经5—10秒(s)停留在空载电流值处。若电流过大应立即停用进行检查。
(5)风机转入正常运行后,逐渐开大挡板至规定负荷。观察电机的电流表是否在规定值,轴承温度是否不超过40℃,油位是否在轴承箱的2/3处。 (6)对引风机尤其是经常观察、检查有否不正常的振动。 5.风机的故障及排除方法(表5—3)
离心风机
离心风机
招标通用技术规范:
一.提出供货范围
二.提供规格型号
三.使用执行标准
1. JB/TQ335-84《通风机铆接技术条件》
2. JB/TQ330-83《通风机焊接质量检验》
3. JB/TQ337-84《通风机转子平衡》
4. JB/TQ332-83《通风机油漆技术条件》
5. JB/TQ323-83《通风机试验方法》
6. 国家最新相应标准 .
四.提出技术指标
1. 风机正常运行时滚动轴承温升不得超过 40°C 。
2. 滑动轴承外壳最高温度不得超过 65°C 。
3. 轴承部位的振动速度有效值不得大于 6.3m/s。
五 . 提供以下技术资料
1. 全套技术说明书,说明性图纸、样本
2. 总图
3. 风机基础图
六.提出技术要求
1. 投标企业必须按国家标准设计制造,必须具有相关部门颁 发的生产许可证和环保许可证。
2. 投标人在投资书中应对投标设备技术规范进行详细说明, 包括:设备名称、规格、技术参数、结构和工作原理,随机 的必备品和配件,主要零部件材质及执行的设计执照和验收 标准。
3. 中标人应随设备提供详细交货清单、质量证明书和使用说 明书,必须保证设备功能齐全、结构完整。
4. 出厂的鼓风机随机必须配备减震台座。
5. 所有设备的配套电机必须注明厂家。
6. 所有设备的配套轴承必须注明厂家。
7. 设备进入指定场地后,业主根据规定的检验项目和方法进 行检测(试验) ,指标合格后方可验收。
8. 中标货物应有下列标志:
产品合格及型号
制造厂名称或代号
制造日期
9. 提出售后服务内容,承诺条款。
10. 中标人必须提供合格的完整产品, 在业主整体验收前发生 的一切相关费用均由中标人承担。
技术质量部:邓广军
二零一一年十二月十六日
离心风机
5参考文献
[1]周守喜,实验室通风柜的设计和使用 [J].渝西学院学报 (自然科学版 ) , 2004, (4) :28-32 [2]吴乃诚,通风柜设计基础知识—兼论通风柜排风的不热问题 [j].通风除尘, 1985, (3) : 30-37
[3]张殿印,烟尘治理技术 [J].环境工程 ,1988 (2);51-53
[4]广东职业病防治,常用通风柜介绍 [J].广东职业病防治, 1975, (7) :10-13
[5]陈风,余汉成,孙在容,管道内壁粗糙度的确定 [J],2007,(6):8-10
6附 录
6.1管道和弯头结构图
6.2整个系统工艺流程图
6.3通风柜结构图
6.4风机立体外貌图
[1]周守喜,实验室通风柜的设计和使用 [J].渝西学院学报 (自然科学版 ) , 2004, (4) :28-32 [2]吴乃诚,通风柜设计基础知识—兼论通风柜排风的不热问题 [j].通风除尘, 1985, (3) : 30-37
[3]张殿印,烟尘治理技术 [J].环境工程 ,1988 (2);51-53
[4]广东职业病防治,常用通风柜介绍 [J].广东职业病防治, 1975, (7) :10-13
[5]陈风,余汉成,孙在容,管道内壁粗糙度的确定 [J],2007,(6):8-10