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羅茨風機特性曲線圖_羅茨鼓風機

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羅茨風機特性曲線圖:東莞三葉高壓羅茨風機保山羅茨風機廠家

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  它介于5-56與6-49兩風機特性曲線之間。圖2離心透風機特性曲線現(xiàn)將5-53風機特性曲線的求法簡述于下。將5-56與6-49的特性曲線按流量系數(shù)坐標分為大致相等的5個點,好包括內(nèi)效率高點在內(nèi),然后分別將這5個點的流量系數(shù)全壓系數(shù)和內(nèi)效率η的值在特性曲線中查出,并列于表1中。表1將5-56和6-49兩風機在表1中各對應(yīng)點的、、η分別相加,取均勻值,即可求得5-53風機的各數(shù)據(jù)。以點的參數(shù)為例說明如下。5-53風機的流量系數(shù)=(0.11+0.09)÷2=0.10,全壓系數(shù)=(0.56+0.602)÷2=0.584,內(nèi)效率η=(0.775+0.79)÷2=0.783,以下各點的數(shù)據(jù)可依次類推求出。

  何涌流:“追單”的技巧(青海偉仁,青海偉仁,青海偉仁)11月27日電據(jù)新西蘭天維網(wǎng)編譯援引***消息,為了吸引更多國際留學(xué)生,新西蘭和局推出一種新的學(xué)生簽證——Pathway學(xué)生簽證。2020年下半年,金亞科技陷入財務(wù),董事長周旭輝被調(diào)查,打工沒多久的茅侃侃只能另謀出路。2020年9月30日,茅侃侃與上市公司萬家文化成立合資公司萬家電競,茅侃侃出資340萬元,認購34%股份并出任CEO。事實上,包括捷信在內(nèi)的消費類企業(yè)目前主要瞄準低收入群體,其中大學(xué)生和農(nóng)民工是重要的目標客戶。“資質(zhì)較好的消費者一般都有。”業(yè)內(nèi)人士透露。來一波聯(lián)合高峰匯施工實景圖規(guī)劃12棟高層建筑11月18日電據(jù)日本共同社報道。

  5-53風機的各數(shù)據(jù)列于表2。表2由于5-53風機的特性曲線介于5-56與6-49兩風機特性曲線之間,因而它仍可以為是由5-56風機派生出來的,即將空氣動力學(xué)略圖中5-56風機葉輪外徑φ100按R40數(shù)系的比值1.06(理論值為1.0593)倍增大(即φ100×1.06=φ106)到φ106,并將葉片按原弧線在無葉擴壓器內(nèi)由100延伸到106,此時將φ106視為新葉輪外徑,那么這個新葉輪的葉片出口角β2=53.8°,這個葉輪就是5-53風機的葉輪。由于5-53風機的葉小介于5-56與6-49兩風機之間(6-49葉輪由5-56風機葉輪外徑φ100延伸至φ112得出的,而5-53葉輪是由5-56風機葉輪外徑延伸至φ106得出的)。

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  產(chǎn)品其各項性能指標及耐腐蝕性、耐高溫性、可靠性等技術(shù)要求完全適應(yīng)各類地鐵、隧道的使用,優(yōu)化系統(tǒng)工程配套設(shè)備產(chǎn)品。隧道風機外殼消防風機專業(yè)生產(chǎn)廠家.1.HTF型軸流式消防排煙風機,其基本形式為軸流式結(jié)構(gòu),電機采用耐高溫電機,產(chǎn)品按GA《消防排煙風機耐高溫試驗方法》進行耐高溫試驗,通過靜音風機專業(yè)生產(chǎn)廠家是一家從事微型直流散熱風扇的專業(yè)制造商。它是一種從動的流體機械。有的風機是用電機帶動的,有的可以是發(fā)動機帶動的。離心風機,風壓力不大。空氣的壓縮過程通常是經(jīng)過幾個工作葉輪(或稱幾級)在離心力的作用下進行的。離心風機屬于平方轉(zhuǎn)矩特性,而羅茨風機基本屬于恒轉(zhuǎn)矩特性。如果負載需要的是恒流量效果的情況時用羅茨鼓風機。因為羅茨鼓風機屬于恒流量風機,工作的主參數(shù)是風量。為避免SCADA與PLC系統(tǒng)通訊干擾,廠家不建議由上位機直接起動風機。但是風機自帶的PLC可以把電流、風量、壓力、溫度等數(shù)據(jù)上傳至中控室。預(yù)測負荷壓力和需要的空氣流量,在性能曲線圖上選擇啟動時的運轉(zhuǎn)點。選擇具有比預(yù)測負荷壓力高達10%以上的壓力范圍的啟動運轉(zhuǎn)點。(選定SV值)。空氣懸浮風機有三大核心技術(shù):永磁懸浮軸承。

羅茨風機特性曲線圖:羅茨鼓風機永磁調(diào)速改造

  原標題:羅茨鼓風機永磁調(diào)速改造

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨風機、羅茨鼓風機等機械設(shè)備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅(qū)羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。此類產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、污水處理、環(huán)保、化工、鋼鐵、建材、農(nóng)藥、制藥等行業(yè)。

  當前在冶金行業(yè)中,羅茨鼓風機類負載占了很大一部分比例,而在羅茨鼓風機系統(tǒng)中,特別是一些大功率羅茨鼓風機,大部分時間都不是運行在最佳工作點,設(shè)備運行大部分也是手動操作,存在相當大的改造和節(jié)能空間,設(shè)備和系統(tǒng)運行中存在著以下諸多問題,亟待更完善的調(diào)速設(shè)備來實現(xiàn)系統(tǒng)的調(diào)速節(jié)能且避免不必要的副作用。

  1)流量通過擋板調(diào)節(jié),工作效率低,能量損失大;

  2)羅茨鼓風機與電機之間為硬聯(lián)結(jié):振動相互傳遞,相互影響,振動大;

  3)電機帶負載啟動,啟動電流大,時間長,對電網(wǎng)有沖擊;

  4)風門擋板磨損嚴重,增加系統(tǒng)故障率和維護成本。

  針對羅茨鼓風機類離心負載調(diào)速節(jié)能,永磁調(diào)速是一個不錯的選擇。它具有高可靠性、高效節(jié)能、低故障率、可在惡劣環(huán)境下運行、無剛性連接、減少羅茨鼓風機系統(tǒng)維護、減少羅茨鼓風機系統(tǒng)振動和延長設(shè)備適用壽命等特點。特別是永磁調(diào)速在運行中不產(chǎn)生高次諧波的優(yōu)良調(diào)速特性而使該技術(shù)成為羅茨鼓風機類設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造的首選。

  1、永磁調(diào)速的結(jié)構(gòu)組成及工作原理

  1.1永磁調(diào)速器

  永磁調(diào)速器是通過氣隙來傳遞扭矩的設(shè)備,所以電機與負載之間沒有機械性連接,電動機旋轉(zhuǎn)時帶動導(dǎo)磁盤在永磁盤產(chǎn)生的磁場中切割磁力線,這樣就在導(dǎo)磁盤中產(chǎn)生了渦電流,進而產(chǎn)生感應(yīng)磁場形成強力磁轉(zhuǎn)矩,拉動永磁盤產(chǎn)生相對運動,從而實現(xiàn)電機與負載之間的柔性傳動。

  其基本結(jié)構(gòu)如下:

  1)永磁轉(zhuǎn)子:內(nèi)嵌永磁體(強力稀土磁鐵)的鋁盤,連接于負載軸;2)導(dǎo)磁轉(zhuǎn)子:導(dǎo)磁盤,與電動機軸連接;3)氣隙調(diào)節(jié)機構(gòu):調(diào)節(jié)永磁盤與導(dǎo)磁盤之間氣隙大小的設(shè)備。

  永磁調(diào)速的工作原理基于楞次定律:當磁體N極靠近導(dǎo)體板時,在導(dǎo)體板上會產(chǎn)生一個與N極磁場來抵抗磁體N極接近的磁場,該磁場由逆時針旋轉(zhuǎn)的感應(yīng)電流所產(chǎn)生,這就是著名的楞次定律。同理當磁體N極平行與導(dǎo)體板移動時,導(dǎo)體板上會產(chǎn)生抵抗磁體N極前進的磁場,即產(chǎn)生兩個相反方向的磁場,在前進的磁體N極前方產(chǎn)生N極磁場阻礙磁體前進,在前進的磁體N極后方產(chǎn)生S極磁場吸引磁鐵棒向后,并且磁體和導(dǎo)體板距離越近時,導(dǎo)體板上阻礙磁體相對運動的力量越大。

  1)對于磁體和導(dǎo)體板,靜止不動時不起作用;2)當有相對運動時,導(dǎo)體板中會產(chǎn)生渦電流,從而產(chǎn)生感應(yīng)磁場,進而產(chǎn)生扭矩;3)和兩者之間的相對距離和相對運動有密切關(guān)系,越遠離時,磁力線密度越松散,感應(yīng)效應(yīng)越弱,扭矩越小;相對運動越慢,轉(zhuǎn)差越小,產(chǎn)生扭矩越小;反之亦然;4)永磁調(diào)速器通過氣隙調(diào)節(jié)機構(gòu)使永磁轉(zhuǎn)子與導(dǎo)磁轉(zhuǎn)子之間的氣隙改變,即改變磁場的耦合度,進而改變磁轉(zhuǎn)矩和負載轉(zhuǎn)速。氣隙越小,磁轉(zhuǎn)矩越大,負載轉(zhuǎn)速越高,反之亦然。

  1.2永磁調(diào)速系統(tǒng)

  永磁調(diào)速系統(tǒng)一般由負載、電機和永磁調(diào)速器三部分組成,永磁調(diào)速器的永磁體和負載連接,永磁調(diào)速器的導(dǎo)磁體和電機連接,這兩個設(shè)備之間的氣隙通過一個執(zhí)行器來進行調(diào)整。執(zhí)行器主要由伺服電機組成。通過執(zhí)行機構(gòu)推動氣隙調(diào)節(jié)器來調(diào)節(jié)兩個轉(zhuǎn)子之間氣隙,實現(xiàn)負載輸出速度和扭矩的控制。

  永磁調(diào)速器可處理設(shè)備信號,并與PLC系統(tǒng)相連接。壓力等控制信號被PLC系統(tǒng)響應(yīng),然后給執(zhí)行器信號。進而調(diào)節(jié)兩個轉(zhuǎn)子之間的氣隙,從而負載速度得到調(diào)節(jié)。

  1)傳感器可檢測負載流量、溫度等受控制量;2)通過PLC將受控量進行PID調(diào)制,成為4~20mA模擬量信號以驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu),進而推動氣隙調(diào)節(jié)器響應(yīng)信號;3)通過人機界面客戶可設(shè)定和監(jiān)視負載輸出量;4)該系統(tǒng)為全自動控制,當PLC故障時,可手動調(diào)節(jié)氣隙;5)通過PLC可實現(xiàn)遠程“四遙”;

  2、永磁調(diào)速系統(tǒng)的節(jié)能原理

  2.1特性曲線節(jié)能分析

  在羅茨風機系統(tǒng)中,整個羅茨鼓風機系統(tǒng)的效率=調(diào)節(jié)風壓設(shè)備的效率*電機效率*輸送管道的效率*羅茨鼓風機效率。當其他效率不變時,系統(tǒng)效率決定于調(diào)節(jié)風壓設(shè)備的效率。風力擋板調(diào)節(jié)是通過調(diào)節(jié)擋板開度大小來實現(xiàn)輸出風壓的調(diào)節(jié),羅茨鼓風機的轉(zhuǎn)速自始至終沒有發(fā)生變化。在風門擋板沒有全開或調(diào)節(jié)器為彎通型時,氣體經(jīng)過風門擋板時能量損失非常大,同時風門擋板兩端產(chǎn)生壓差也很大,尤其是羅茨鼓風機出口的風壓變大,致使羅茨鼓風機偏離了最佳運轉(zhuǎn)效率點,綜上所述,擋板開度變小時,電機輸入功率變化不大,這樣造成了很大的能量浪費。

  羅茨鼓風機在實際運行中,工作點是管網(wǎng)H-Q曲線與羅茨鼓風機H-Q曲線的交匯點。羅茨鼓風機在A點正常工作,當風量由Q1調(diào)至Q2,采用擋板調(diào)節(jié)風量時,管網(wǎng)特性曲線發(fā)生改變(由R1改變?yōu)镽2),其工作點也發(fā)生改變(由A調(diào)至B),進而其功率也發(fā)生微小的變化(由OQ1AH1所圍成的面積改變?yōu)镺Q2BH2`所圍成的面積),從上圖可看出羅茨鼓風機功率變化微小,而其效率降低很大;當采用永磁調(diào)速調(diào)節(jié)時,可按需要調(diào)整羅茨鼓風機轉(zhuǎn)速,改變羅茨鼓風機系統(tǒng)的特性曲線,圖中n1到n2,其工作點由A調(diào)至C,使其風量滿足工藝要求,其功率變?yōu)镺Q2CH2所圍成的面積,而其效率沒有大的改變,依然在高效區(qū)工作。節(jié)能量ΔP=(H2`-H2)*Q2。

  采用永磁調(diào)速器技術(shù),可以代替原來的風門擋板,通過調(diào)節(jié)兩個轉(zhuǎn)子之間的氣隙進而調(diào)節(jié)羅茨鼓風機的轉(zhuǎn)速。實現(xiàn)流量或壓力的連續(xù)控制,達到上述節(jié)電效果。

  2.2節(jié)能調(diào)節(jié)公式

  實際計算中,經(jīng)常依據(jù)流體機械的相似定律(Affinity Law)做近似計算。對于離心羅茨鼓風機負載有:流量變化與轉(zhuǎn)速變化成正比(Q1/Q2=n1/n2);壓力變化與轉(zhuǎn)速變化的平方成正比(H1/H2=(n1/n2)2);負載功率變化與轉(zhuǎn)速變化的立方成正比(P1/P2=(n1/n2)3)。 上述公式因轉(zhuǎn)速變化范圍不同而有相當?shù)恼`差。然而,由于設(shè)備的實際運行數(shù)據(jù)很難準確獲取,節(jié)能計算一般來說均為大致計算。所以,計算中使用這些公式造成的誤差可以容忍。

  又因負載功率P=Kp*T*n(功率=扭矩*轉(zhuǎn)速),則P1/P2=(T1/T2)*(n1/n2),與P1/P2=(n1/n2)3聯(lián)立得:T1/T2=(n1/n2)2(負載轉(zhuǎn)矩變化與轉(zhuǎn)速變化的平方成正比)。

  對于永磁調(diào)速系統(tǒng),工作過程中電機輸出到永磁調(diào)速器的轉(zhuǎn)矩和永磁調(diào)速器輸出到負載的轉(zhuǎn)矩相等。負載轉(zhuǎn)速改變,但電機轉(zhuǎn)速保持不變,電機轉(zhuǎn)速減去負載轉(zhuǎn)速即為永磁調(diào)速器上的滑差。理論上,永磁調(diào)速屬滑差調(diào)速。

  電機輸出功率Pe=K*T*ne(功率=扭矩*轉(zhuǎn)速);因電機轉(zhuǎn)速保持不變,容易推導(dǎo)出Pe1/Pe2=T1/T2=(n1/n2)2;即Pe1/Pe2=(n1/n2)2(電機輸出功率變化與轉(zhuǎn)速變化的平方成正比)。

  從上圖可得出結(jié)果,當輸出風量減少時,按照相似定律,負載所需功率減少顯著,從而電機輸出功率下降明顯,對能源節(jié)約量很大。當輸出風量僅僅減少20%時,需要的能源已經(jīng)降低了38%。

  3、永磁調(diào)速節(jié)能實際應(yīng)用

  下面是某冶金企業(yè)采用永磁調(diào)速技術(shù)對一臺羅茨鼓風機進行節(jié)能改造的案例。

  3.1羅茨鼓風機技術(shù)參數(shù)

  3.2節(jié)能效益計算

  1)目前實際功耗:電機功率=1.732*6(kV)*30(A)*0.84=261kW

  2)加裝永磁調(diào)速器后功耗估算:50-30%風門開度下,從經(jīng)驗曲線查取:實際流量與羅茨鼓風機額定流量平均比為60%。

  由相似定律可知,轉(zhuǎn)速與流量為正比關(guān)系,將擋板全開后,羅茨鼓風機轉(zhuǎn)速下降至60%即可輸出所需要的風量,為維持必要的富余量以75%估算,則羅茨鼓風機輸入功率與轉(zhuǎn)速平方成正比,加計永磁調(diào)速器效率(97%)修正,所以理論功耗將降為:280*(75%)2/0.97=162kW(280kW為羅茨鼓風機滿負荷制動功率)。

  3)加裝永磁調(diào)速器與未裝前相比的節(jié)電情況

  3.3改造結(jié)果對比

  4、結(jié)論

  根據(jù)該項目的實施情況,永磁調(diào)速技術(shù)節(jié)電效果良好。該技術(shù)可以根據(jù)羅茨鼓風機風量的變化實行平滑變速調(diào)節(jié),該項技術(shù)具有以下技術(shù)特點:

  1)電機和負載沒有直接的物理連接,不會傳遞振動,對于沖擊型負載和有可能堵轉(zhuǎn)的過程具有通過滑差實現(xiàn)緩沖和自動保護功能,大大減少故障的發(fā)生。

  2)電機完全是空載啟動,啟動電流得到大幅降低。

  3)諧波污染消除,不傷害電機,不影響電網(wǎng)。

  4)容忍較大的對中誤差(5mm),安裝調(diào)試過程得到簡化。

  5)該項技術(shù)在現(xiàn)場應(yīng)用中需要一定的技術(shù)條件。改造羅茨鼓風機需要有連軸器,同時電機和羅茨風機之間要有適當?shù)陌惭b空間。

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羅茨風機特性曲線圖:羅茨鼓風機選型的基本知識

  原標題:羅茨鼓風機選型的基本知識

  一、鼓風機選型的基本知識:

  1、標準狀態(tài):指風機的進口處空氣的壓力P=Pa,溫度t=20℃,相對濕度φ=50%的氣體狀態(tài)。

  2、指定狀態(tài):指風機特指的進氣狀況。其中包括當?shù)卮髿鈮毫虍數(shù)氐暮0胃叨龋M口氣體的壓力、進口氣體的溫度以及進口氣體的成份和體積百分比濃度。

  3、鼓風機流量及流量系數(shù)

  3.1、流量:是指單位時間內(nèi)流過風機進口處的氣體容積。

  用Q表示,通常單位:m3/h或m3/min。

  3.2、流量系數(shù):φ=Q/(900πD22×U2)

  式中:φ:流量系數(shù) Q:流量,m3/h

  D2:葉輪直徑,m

  U2:葉輪外緣線速度,m/s(u2=πD2n/60)

  4、鼓風機全壓及全壓系數(shù):

  4.1、鼓風機全壓:風機出口截面上的總壓與進口截面上的總壓之差。用PtF表示,常用單位:Pa

  4.2、全壓系數(shù):ψt=KpPtF/ρU22

  式中, ψt:全壓系數(shù)  Kp:壓縮性修正系數(shù)  PtF:風機全壓,Pa  ρ:風機進口氣體密度,Kg/m^3 u2:葉輪外緣線速度,m/s

  5、鼓風機動壓:風機出口截面上氣體的動能所表征的壓力,用Pd表示。常用單位:Pa

  6、鼓風機靜壓:風機的全壓減去風機的動壓,用Pj表示。常用單位:Pa

  7、鼓風機全壓、靜壓、動壓間的關(guān)系:

  風機的全壓(PtF)=風機的靜壓(Pj)+風機的動壓(Pd)

  8、鼓風機進口處氣體的密度:氣體的密度是指單位容積氣體的質(zhì)量,用ρ表示,常用單位:Kg/m3

  9、鼓風機進口處氣體的密度計算式: ρ=P/RT

  式中:P:進口處絕對壓力,Pa R:氣體常數(shù),J/Kg·K。與氣體的種類及氣體的組成成份有關(guān)。

  T:進口氣體的開氏溫度,K。與攝氏溫度之間的關(guān)系:T=273+t

  10、標準狀態(tài)與指定狀態(tài)主要參數(shù)間換算:

  10.1、流量:ρQ=ρ0Q0

  10.2、全壓:PtF/ρ=PtF0/ρ0

  10.3、內(nèi)功率:Ni/ρ=Ni0/ρ0

  注:式中帶底標“0”的為標準狀態(tài)下的參數(shù),不帶底標的為指定狀態(tài)下的參數(shù)。

  11、鼓風機比轉(zhuǎn)速計算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  式中: Ns:風機的比轉(zhuǎn)速,重要的設(shè)計參數(shù),相似風機的比轉(zhuǎn)速均相同。 n:風機主軸轉(zhuǎn)速,r/min

  Q0:標準狀態(tài)下風機進口處的流量,m3/s Kp: 壓縮性修正系數(shù)  PtF0: 標準狀態(tài)下風機全壓,Pa

  12、壓縮性修正系數(shù)的計算式:

  Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1

  式中:PtF:指定狀態(tài)下風機進口處的絕對壓力,Pa k:氣體指數(shù),對于空氣,K=1.4

  13、鼓風機葉輪直徑計算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  式中:D2:葉輪外緣直徑,m n:主軸轉(zhuǎn)速:r/min Kp:壓縮性修正系數(shù)  PtF0:標準狀態(tài)下風機全壓,單位:Pa

  ρ0:標準狀態(tài)下風機進口處氣體的密度:Kg/m3 ψt:風機的全壓系數(shù)

  14、管網(wǎng):是指與鼓風機聯(lián)接在一起的,氣流流經(jīng)的通風管道以及管道上所有附件的總稱。

  15、管網(wǎng)阻力的計算式:Rj=KQ2

  式中: Rj:管網(wǎng)靜阻力,Pa

  K:管網(wǎng)特性系數(shù)與管道長度、附件種類、多少等因素有關(guān),確定其值的方法通常采用:計算法,類比法和實際測定法。

  Q:風機的流量,m3/s

  16、常見壓力單位間的換算關(guān)系:

  1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)

  17、大氣壓力與海撥高度間近似關(guān)系: P=-(9.4~11.2)H

  式中:P:大氣壓力Pa H:海撥高度:m

  二、 選型實例(僅舉一例)

  為2T/h工業(yè)鍋爐選擇一臺引風機。已知最大負荷時所需風機性能參數(shù)及相應(yīng)的進氣條件,如下:

  流量:Q=6800 m3/h ,進口溫度:t1=200℃

  全壓:PtF=2010 Pa , 進口絕對壓力P=96000 Pa

  解:1、每秒鐘流量:Qs=6800/3600=1.89 m3/s

  2、指定條件下空氣密度:ρ=P/RT=96000/(287×(273+200))=0.707 Kg/m3

  3、換算為標準狀態(tài)下的全壓: PtF0=PtF×ρ0/ρ=2010×1.2/0.707=3412 Pa

  4、選定風機主軸轉(zhuǎn)速:n=2800 r/min

  5、計算壓縮性修正系數(shù):

  Kp=K/(K-1)[(1+PtF/P)((k-1)/k)-1]×(PtF/P)-1

  =1.4/(1.4-1) ×[(1+2010/96000)(1.4-1)/1.4-1] ×(2010/96000)-1

  =0.9926

  6、計算所需風機的比轉(zhuǎn)速:

  Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4

  =5.54×2800×1.89^0.5/(0.9926×3412)3/4

  =48

  7、選用Y5-48型離心引風機,查得該型風機無因次特性曲線最高效率點參數(shù)為:

  流量系數(shù):φ=0.1225 全壓系數(shù):ψt=0.536 內(nèi)效率:η=0.835

  8、計算葉輪外徑:

  D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2

  =(27/2800)×[0.9926×3412/(2×1.2×0.536 )]1/2

  =0.497m

  選用Y5-48-11№5C引風機

  9、校核內(nèi)功率:

  Ni=PtFQs/1000η=2010×1.89/(1000×0.835)=4.5 KW

  電機容量儲備系數(shù)取為1.3,帶傳動機械效率取0.95,所需功率為:6.15KW

  選用電機為:7.5KW-2極(型號:Y132S2-2

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