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排風機選型_羅茨風機

排風機選型_羅茨風機

排風機選型:實驗室排風機如何選型和安裝?

  隨著近年來空氣污染問題越來越嚴重,空氣質量大幅度下降。大家都知道實驗室內的通風非常重要,實驗室內的空氣質量直接影響到實驗人員的健康問題。因此現在許多實驗室都會選擇安裝實驗室排風機改善實驗室的空氣質量問題。接下來小編就來給大家介紹一下實驗室排風機如何選型和安裝。

  1、風機選型的五要素:

  ①風量、風壓:工況實際需求量、實際需求變化量和設計要求值的區分與區別;

  ②使用工況:風機工作現場實際狀況,如供電、氣壓、溫差、濕度、天侯、油煙塵、風機工作時間;

  ③排送介質成分:介質中除常規空氣外,含帶的其它固體粉塵渣塵、特殊氣體、蒸汽、液珠等;

  ④安裝位置、安裝及聯接方式:

  安裝的詳細位置:屋頂、邊墻、室內外等

  安裝形式:管道吊裝、座裝等

  進出口聯接方式:進出風方向要求(旋向)、法蘭、軟接頭、風管尺寸等

  ⑤配件、噪音等其它要求。

  實驗室排風機怎么選型?

  2、風機處于哪種工作環境?有沒有特殊要求?排什么氣體?

  一定要判斷是普通的常溫清潔氣體排風,工藝排風,還是消防排煙,防爆排風,防腐排風,廚房排油煙等

  普通排風對風機沒有特殊要求,只要滿足設計條件和客戶要求就可以了。但是風機的轉速一般要控制1500rpm以下,因為轉速太高,風機及其部件就很容易損壞,如軸承和軸,皮帶和皮帶輪提前磨損,導致頻繁地更換部件,提高了維護成本;

  工藝排風種類很多,有的可能其中含有焊渣,油漆,易爆氣體,有時需要耐高溫,排油煙等;不同成分有不同的處理方法,對風機的要求不同。

  氣體中夾有焊渣:焊接車間或下料車間排風,通常要考慮到廢氣中含有的金屬屑和焊渣等雜質;要加過濾網,且電機不可內置。這些雜質如果進入風機后,可能會刮傷磨損軸承皮帶等配件,更嚴重的會損壞電機,導致電機報廢。所以要求加初效過濾鋁網(過濾直徑大于一毫米的顆粒),并電機外置(防止金屬屑進入電機)

  氣體中含有油漆:多數要加過濾網,配防爆風機,配防爆電機,軸封,且電機外置;油漆中都含有易揮發的有機溶劑,屬易燃易爆氣體,如果遇到明火,如電火花就可能引起爆炸。所以要求風機防爆;

  高溫、排煙:要選擇通過國家消防認證的風機;

  用作消防排煙使用,通過國家消防排煙認證,280℃高溫連續運行30 分鐘,這幾種都可選擇雙速電機,平時功率小,轉速低,噪音小,耗電量小,可當作普通排風機使用;特殊情況下,電機調檔,功率增大,轉速提高,風量和靜壓大大提高,起到迅速排煙的目的。

  廢氣中含有易爆氣體或易爆粉塵:必須配防爆風機及防爆電機;

  廢氣中含有腐蝕性氣體:首先要清楚是什么腐蝕性氣體,何種成分,如果是酸堿類,選用FRP(玻璃鋼材質)或塑料材質;如果是中等腐蝕性,可選不銹鋼材質;如果是弱 酸堿排風或空氣中腐蝕性氣體含量比較低時,則可以通過在葉輪上做防腐涂層的方法達到目的,單層涂層可做到10微米,雙層涂層可達到20微米左右。

  消防排風:應選擇通過國家消防認證的風機。

  排油煙:應該選擇做過不粘涂層的葉輪且可以收集油滴方便清洗的風機類型。

  實驗室排風機怎么選型?

  3、風機如何安裝?

  安裝位置;需要配件;安裝形式等不同,影響了風機選型不同。

  4、提供的壓力是全壓還是靜壓?參數要求是否嚴格?

  一般情況下,靜壓=(0.75-0.85)×全壓;如果靜壓較高,700Pa以上,系數可取0.75,500Pa以下,系數可取0.85(注意,這些都是估算。)

  一般情況下,風量靜壓偏差不超過5%都是合理的。

  如果直聯和皮帶的都可以滿足參數要求,一般情況下選直聯,因為效率更高,維護更方便,價格也便宜。

  5、是否要求防爆?

  注意,電機和風機都應滿足防爆要求;

  要向采購方了解清楚防爆等級,最好是了解清楚過流介質,以便考量要求的防爆等級是否滿足要求,保證使用安全。

  6、對電機是否有特殊要求?

  有時客戶會對電機提出特殊要求,如防護等級,溫升等級,功率效率等。無特別說明的情況下,英飛產品提供防護等級IP54(防止粉塵的有限侵入和所有方向水流的低壓噴射),溫升等級B 級(即最高使用溫度130℃),絕緣等級F 級的電機,。一般匹配FYH 軸承(日本進口),L10 為8 萬小時(即軸承總數的10%損壞時的總運行時間),可以理解為保證90%以上的軸承可以連續運行在8 萬小時以上。如果客戶要求,也可匹配NSK 軸承。此外,我們還提供雙速電機和變頻電機。

  以上就是小編給大家介紹的實驗室排風機的選型及安裝,希望通過小編的介紹能對大家有所幫助。大家在選擇實驗室排風機時一定要考慮到其品牌、質量等問題,大家如需了解更多相關內容可閱讀《管道排風機_2020管道排風機優點及清洗保養知識》。

排風機選型:靜音型排風機選型參數詳解

  我們的設備多,噪音大,靜音型排風機在工廠車間應用選擇尤為重要,用戶在選購這類型靜音型排風機的時候,除了看重價格,也需要關注以下靜音型排風機選型參數,這樣用戶才能選擇好一些好的產品,適合自己工廠需求的產品。

  靜音型排風機,是在原有的GDF管道離心風機箱的基礎上,改進工藝,保持原有錦工量,低噪聲特點,進一步縮小體積,降低噪聲,提高能效,設計研發的產品。超輕超薄設計,機器置于吊頂之中,不占用室內空間,不影響室內裝修效果;獨特結構設計,將風管消音技術應用于設備之中,保證了得靜音效果;采用高效長壽馬達及高性能扇葉,具備錦工量、低噪音性能,為用戶提供較好,較為實際的通風換氣的排風扇。

  靜音型排風機其噪音頻譜較寬,即在很寬的頻率范圍內均有較高的噪音,且以低中頻噪音為主要成分,當靜壓較低,即負載較小時,峰值頻率常在低頻125赫左右;當升壓至額定靜壓條件下運轉時,在中頻500赫左右還會出現一個新的噪音峰值。這說錦工機工作壓力的提高,中高頻噪音將會有明顯的增大。風機的噪音強度及頻譜特性除了與風機工作靜壓的大小有關外,還與風機的流量,轉速有很大的關系。如隨著流量的增大,噪音也相應升高,而當轉速提高一倍時,風機噪音可增大5~10分貝左右,尤其以中高頻噪音的增大更為顯著。

  現在有一種超靜音風機,意思就是運行時基本上沒有噪音,下面就讓我們來具體看看吧。

  靜音型排風機廣泛應用于冶金、化工、石油、機械、水泥、建筑等各個重要部門,對促進工業生產、加速設設步伐起著十分臭味積ji的作用。但是風機運行時產生的強烈噪音卻嚴重地影響環境的安靜。它不但會損壞人的聽力危害建康,妨礙車間內正常的通訊聯系中和語言的交談,給安全生產帶來一定的影響;而且對周圍居民的休息、機關的辦工及學校的上課產生嚴重的干擾。

  靜音型排風機,立方體構造的采用使安裝方向隨意自如;風量大,靜音效果好;機身裝有吸音材料,大幅度降低噪音,小噪音值僅為23dB(風量180m3/h);耐溫性好、高效率渦輪的采用誕生了低噪音的耐用溫型產品;低噪音耐溫型產品還采用了防銹性優良的鍍鋁鋅、鋼板殼體。

  靜音型排風機不僅僅是噪音小不擾人,而且它的結構獨特,所使用的材料也更好,所以才造就了靜音這一特點,且并沒有因為噪音小風量就減小了。因為其靜音的優勢,現在被廣泛使用在各大公共場所。

  工業不斷發展,帶來的污染也越來越嚴重,這間接影響到人們的健康。那面對日益嚴重的污染,我們應該怎么做呢?因此,社會研究出了靜音型排風機,能夠有效地去除塵埃和異味,那我們具體來了解下靜音型排風機。

  靜音型排風機,老司機講解靜音型排風機簡介

  靜音排風機采用特殊的吸音材料,搭配技術完善的五金配件,可適合不同空間需求的用戶。此外,靜音排風機使用高靜壓運轉設計,可提高靜壓變化時風量共送出的穩定性;而新風路設計,運行起來可以有效抑制側面噪音,為用戶打造一個靜謐溫馨的室內空間。另外,高靜壓、省能耗、薄型化等特點也讓靜音排風機成為一款適用于安靜環境的空氣處理設備。

  用戶了解到我們需要的靜音型排風機,是為了較好的實現通風換氣,通過學習對靜音型排風機選型參數的了解,更能較好的實現換氣與通風,也能為您的企業實現通風換氣提供好的幫助。

排風機選型:風機選型及應用,看完這篇文章就懂了!

  原標題:風機選型及應用,看完這篇文章就懂了!

  來源:機電人脈

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  01 風機設備主要參數

  風量:風機每分鐘輸送的空氣立方數,SI:m3/h。

  全壓:氣體所具有的全部能量,等于動壓+靜壓,SI:Pa。

  動壓:將氣體從零速度加速至某一速度所需要的壓力,SI:Pa 。

  靜壓:流體某點的絕對壓力與大氣壓力的差值,SI:Pa 。

  風機轉速:風機葉輪每分鐘轉過的轉數,SI:RPM;

  軸功率:電動機除去外部損耗因素,傳遞到風機軸上的實際功率,通常認為是風機實際所需功率,SI:KW 。

  噪音:風機在正常運轉過程中氣動噪音和機械噪音疊加所形成的噪音;大多數廠家公布A記權噪音(dBA),1.5m處。SI:dBA

  全壓效率:風量X全壓/軸功率/1000/3600*100%

  電源:380/50/3,220/50/1,220/50/3,690/50/3 等

  出口風速:風機出口截面積的風速,控制出口風速可間接控制噪音。SI:m/s

  02 選型所需提供參數

  1. 風機形式、種類及用途

  2. 安裝方式

  3. 氣體成分(包括特殊的溫度、濕度、腐蝕性及雜質)

  4. 出風方向

  5. 室內安裝還是室外安裝

  6. 限定的其他條件(如噪音小于60dBA等)

  7. 配件及特殊要求

  03 風機性能曲線

  曲線圖上那條向下曲線代表風機工作點,縱軸是風壓,橫軸是風量。選型應該避開緊挨著最高壓力點的工作點和低于最大壓力40%的點。

  軸流風機建議選型區域在曲線開始平穩下降區域,工作區65~90%:

  后傾風機風量軸功率曲線有最高點,不過載特點。工作區40~85%:

  前彎風機風量風壓曲線比較陡峭,工作區35~80%:

  一般來說風量越大,風壓越小。設計風管時,根據管路阻力計算和風量需求,確定風管系統的總風量和靜壓損失,風口處最好保留30~50 Pa余壓。這樣得到的結果就是你選擇風機的依據。比如設計一條管路。最不利的一條環路下靜壓損失300Pa,需要的總風量是5000 m3/h,那么你的風機就要選能夠工作曲線能滿足5000風量,靜壓330~350 Pa的那個型號。

  04 根據樣本選型

  風機制造廠都會印有本廠的風機產品樣本和目錄。在風機產品樣本和目錄中,通常是按系列、機號列出各種轉速下的選用性能表,表中的性能參數值是風機最高效率點90%范圍內的數值,并取6~8個性能點的數值,以供選用。

  選型方法

  1. 選型時,先找到靜壓;

  2. 按照靜壓所在列向下查找,找到所需風量;

  3. 讀出軸功率、噪音,轉速等參數;

  4. 查看性能曲線,功率曲線,外形尺寸等是否滿足需求;

  5. 按照軸功率X1.1,向上匹配合適的電機;

  6. 選型完成。

  雙速風機選型方法

  已知:高風量/低風量高風壓/低風壓要選擇雙速風機,方法及步驟如下:

  a. 按照高風量、高風壓選型,得到風機型號、高轉速、高電機極數、高軸功率、高噪音;

  b. 按照低風量、低風壓,在同一型號下選型,得出低轉速;

  c. 根據高/低(注意高比低)風機轉速的比例,得到最接近的雙速電機的極數;

  d. 根據高軸功率和雙速電機的極數比例,在雙速電機庫中選擇雙速電機;

  e. 反向推算確定后的低轉速;

  f. 根據該低轉速計算出相應的參數,完成選型。

  05 選型風機型號及種類

  風機按葉輪形式分類

  離心風機,軸流風機、混流風機、貫流風機等;

  風機按安裝位置或按照安裝形式分類

  屋頂風機、邊墻風機、管道風機、風機箱等;

  風機按用途分類

  排風機、送風機、過濾風機、除塵風機、排煙風機等;

  風機分類組合

  屋頂離心排風機,邊墻軸流排風機、排煙混流風機等。

  通過比轉數選取風機種類

  比轉數n s 是一個無因次參數,它反映了不同類型通風機的流量、全壓和轉速之間的綜合特性。 通常是指單級單吸入時的比轉數,取最高效率點的值。

  而確定風機所需的比轉速,則必須先選定風機的轉速。所選風機幾何尺寸不要太大,葉輪的圓周速度不要太高,如果初定轉速不合格,可以調整從新計算。

  例:要求Q=23612 m3/h P=5761 Pa

  由于電機的轉速一般為2900 r/min、1450 r/min、960r/min、730 r/min幾種,盡量取大的轉速,這樣可以減小風機的外形尺寸,另從風機壓力上看這是一臺高壓風機,所以選2900 r/min和1450 r/min兩種轉速進行選形。

  ns1=62.26 (n=2900 r/min)

  ns2=31.28 (n=1450 r/min)

  所以有可能選擇4-62型或者9-26型的前彎離心通風機、后 彎離心通風機或者混流風機等。(前面的數字“4”表示壓力系數, “62”表示風量系數,72錦工量、62中風量、26低風量、19小風量、12小風量)

  比轉數 n s

  風機類型

  <10

  羅茨風機

  15~65

  前彎離心通風機

  20~90

  后傾離心通風機

  40~95

  混流風機

  50~150

  帶后導葉軸流風機

  70~250

  軸流風機

  100~400

  螺槳式風機

  確定風機的葉輪外徑(D)根據風機的壓力系數公式:

  P—全壓 Pa、D—葉輪直徑 m、n—葉輪轉速 r/min、ρ—介質密度 kg/m3

  當n=2900 r/min時可選用4-62型機座號為15的風機,當n=1450 r/min時可選用9-26型機座號為10的風機。再根據經濟性的考慮,選用9-26-10的風機。

  風機 軸功率的確定:

  啟動功率 Ne=1.15N=54.28 kW

  風機選擇最主要原則:合理組織氣流,完成所需功能

  1.選型時,先找到靜壓

  例1:某熱處理車間,面積4000㎡,廠房高約6m,無空調,夏季車間內最高平均溫度可達50℃,為降低車間內溫度,使工作人員感覺舒適,采用機械送排風方式引入外界冷風。第一次,采用10臺邊墻排風機,百葉送風形式,但百葉安裝位置較高(4m左右)。使用后,車間地表溫度降低5℃,5.5米行車處,溫度降低10℃,工作人員對其效果不太滿意。后改造,原風機位置及臺數均不變,加大送風百葉面積,將百葉高度降低至距地面0.5m處。改造后,車間內送排風總量基本不變,但車間內地表溫度降低9℃,工作人員認為效果有明顯改善。

  原因分析:熱處理設備為該車間主要熱源,空氣加熱后向上方屋頂聚集,經過對流循環后,整個車間內溫度升高。第一次方案中,采用機械送排風沒有錯,但是不應將百葉安裝過高,這樣進入室內的冷空氣迅速被熱空氣混合加熱,達不到給人員降溫的作用。第二次方案中,降低了百葉的高度,使得冷空氣先流過工作人員所在的地表,然后再混合熱空氣,降低最多的車間內地表溫度。達到了設計目的。

  例2:某車間坐北朝南,由于地形原因,常年刮東南風,導致車間內氣流多以由南向北為主。由于車間內有比較重的醋酸味,所以業主想增加機械排風,而后在南墻上安裝一排排風機。使用后,效果非常不理想。后經改造,將南墻上的排風機安裝在北墻上,并在南墻原風機位置加裝電動百葉。改造后效果非常明顯。

  原因分析:原方案機械排風和自然風方向相反,所以排風效果很不理想。改造后,機械排風與自然風形成合力,大幅度提高了排氣效果,另外增加的百葉,也加強了自然通風的效果。所以效果會比較明顯。

  類似的場合:

  a. 需要排熱或排熱蒸汽,應盡量優先設置屋頂排風機;

  b. 需要取暖、降溫或送新風時,應盡量讓暖氣流或冷氣流流經工作人員所在位置,所以多選用管道風機或邊墻風機;

  c. 消防排煙,應優先采取屋頂風機或吊裝的風管,故多選用管道風機;

  d. 盡量利用自然風氣流(應合理設置風機位置和形式)。

  2. 控制氣流分層/分區域

  氣流分層不僅可以使用在凈化室,也可以使用在其他許多場合。氣流分層僅需要考慮和控制某一空間內或某一高度范圍內的氣流。

  例:某水泥分裝車間,如果整體換氣則需要20次/小時的換氣,如果采用氣流分層技術,則只需要5次/小時的折合換氣量。因此能大量節約設備成本和運行成本。

  類似場合:手術室、細菌培養室、面粉廠灌裝車間、食堂。焊接車間等。

  3. 局部送排風

  有些情況下,車間內整體清潔,但有個別幾處嚴重污染源(或嚴重發熱),這時就需要用到局部排風。

  有些情況下,僅需要照顧到固定崗位的工作人員的氣流,則應采取局部送新風。

  例:某開放空間,外界氣溫非常低(-30℃),但工作人員需要取暖。如果用整體采暖,只能是浪費能源。這種情況下,應首先考慮熱輻射采暖,或者采用局部暖風機既可。

  06 選型是否噪音越小越好

  噪音總是伴隨著風機的運轉,不可消除。最新研究表明,只要風速超過0.75m/s,就會產生噪音。當然,風速越低,產生的噪音就越小。

  噪音是有害的污染。我們在設計中,總是想盡可能的降低風機設備的噪音。隨著風機技術的發展,我們所能做到的噪音污染也在越來越小。

  但是不是風機選型時,噪音越小越好?

  噪音小當然好,但必須兼顧其經濟性。要求的噪音越低,整臺設備的成本就越高。大約每降低10個分貝,風機成本上漲1倍(經驗值,非線性)。大多數風機噪音最小不可能低于35dBA。

  所以選擇風機時,噪音 “ 夠用就好 ”, 不必要一定追求低噪音。

  例如風機設備所在區域為無人區,那只要考慮噪音不超過“紅線”即可。

  風機設備所在區域存在更高噪音的設備時,可將風機設備的噪音設定為“最高設備的噪音-6dBA”,合成后噪音最多高出1分貝,而成本最為經濟。如果“最高設備噪音-10dBA”,合成后噪音仍為最高設備的噪音,而低的噪音已被“湮沒”。

  風機所在設備如果有隔音或吸音效果,只要考慮噪音透射產生的影響即可。

  07 噪音控制

  風機噪聲來源分為空氣動力噪聲與機械噪聲,空氣動力噪聲中有渦流噪聲、旋轉噪聲、輻射噪聲,機械噪聲有軸承噪聲、震動噪聲。根據不同的噪聲來源選擇合適的噪聲控制方法。通常有以下幾種做法控制噪聲:

  1. 選用合適的風機及管道形式

  同樣風量風壓的情況下,軸流風機噪音高于后傾葉輪,后傾葉輪高于前彎葉輪,圓形管道的輻射噪音低于矩形管道。

  2. 控制管道風速(動壓)

  噪音限值 dBA

  管道風速 m/s

  最錦工速 m/s

  ≤60

  10

  ≤80

  12

  15

  3. 遠離衰減法

  將風機放置在距離目標較遠的位置,通過聲音的自然衰減,減小影響。

  噪音衰減表

  距離(米)

  衰減值(dBA)

  8.0

  1.5

  11.5

  14.0

  2.5

  16.0

  17.5

  20.0

  22.0

  23.5

  25.0

  26.0

  27.0

  10

  28.0

  15

  31.5

  20

  34.0

  25

  36.0

  30

  37.5

  4. 增加隔音裝置

  將風機設備與目標區域隔離,通過隔離屏障的反射與吸收作用來達到降低噪音的效果。比如設置設備間/設備層、隔音箱、隔音玻璃罩等。

  5. 增加消音裝置

  利用消音材料消除噪音。利用疏松多孔,表面凹凸的材料,使聲音鉆入孔內不斷反射衰減,波峰波谷疊加衰減,從而起到減小噪音的效果。比如設置消音器、消音箱、消音罩、吸音棉等。還可以增加消聲導風筒改變氣流噪音傳遞方向。

  精彩節選

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排風機選型:風機選型及計算

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  1、1,風機選型及計算,2,主要內容,一、風機 二、風機分類 三、離心風機的表示 四、風機主要參數 五、通風機相似定律與特征曲線 六、風機選型計算 七、風機電機組合命名,3,干法脫硫,半干法脫,濕法脫,一、風機,風機是輸送氣體的機械總稱。風機是一種通用工業設備產品,用途非常廣泛,公共的、商業的民用建筑和幾乎所有的工業廠房和生產線上都離不開風機的應用。同時,風機作為除塵設備的動力裝置,其選型對除塵效果起到相當重要的作用。,4,干法脫硫,半干法脫,濕法脫,二、風機分類,按流動方向分類,離心式:氣流軸向進入葉輪后主要沿徑向流動。 軸流式:氣流軸向進入風機葉輪后近似地在圓柱型表面上沿軸線方向流動。 混流式。

  2、:在風機的葉輪中氣流的方向處于軸流式與離心式之間,近似沿錐面流動。 橫流式:橫流式通風機有一個筒形的多葉葉輪轉子,氣流沿著與轉子軸線垂直的方向,從轉子一側的葉柵進入葉輪,然后穿過葉輪轉子內部,通過轉子的另一側的葉柵,將氣流排出。 KTY、KTJZ除塵器上所用風機均采用離心式風機。,5,干法脫硫,半干法脫,濕法脫,二、風機分類,按流動方向分類,離心式:氣流軸向進入葉輪后主要沿徑向流動。 軸流式:氣流軸向進入風機葉輪后近似地在圓柱型表面上沿軸線方向流動。 混流式:在風機的葉輪中氣流的方向處于軸流式與離心式之間,近似沿錐面流動。 橫流式:橫流式通風機有一個筒形的多葉葉輪轉子,氣流沿著與轉子軸線垂直的。

  3、方向,從轉子一側的葉柵進入葉輪,然后穿過葉輪轉子內部,通過轉子的另一側的葉柵,將氣流排出。,6,干法脫硫,半干法脫,濕法脫,二、風機分類,2.1按流動方向分類,圖2.1離心式通風機 2.2 前向、徑向、后向葉片葉輪,7,干法脫硫,半干法脫,濕法脫,二、風機分類,按流動方向分類,圖2.3 軸流式通風機圖 2.4 軸流風機葉輪,圖2.5 混流式 2.6 橫流式,干法按通風機的用途分類,可分為引風機,紡織風機,消防排煙風機。通風機的分類一般以漢語拼音字頭代表。,二、風機分類,2.2按用途分類,干法除塵器上所用風機大多數采用一般用途通風機,少數爆炸性粉塵采用防爆風機。普通葉輪采用碳素鋼制作,由于部件相。

  4、互碰撞,或者轉子內部吸進砂粒或者鐵屑等雜質,容易引起火花而導致氣體燃燒爆炸,為了避免此類事故,當通風機輸送易爆、易燃等級較低的氣體介質時,通風機的蝸殼用鋼板制作,葉輪用鋁材制作。當氣體易燃、易爆等級較高時,則蝸殼和葉輪必須都采用鋁材制作。同一規格型號的一般用途通風機與防爆風機整體外觀尺寸無太大差異,只是葉輪所用材質不一樣。,二、風機分類,2.2按用途分類,干法KTY、KTJZ除塵器上所用風機大多數采用一般用途通風機,少數爆炸性粉塵采用防爆風機。普通葉輪采用碳素鋼制作,由于部件相互碰撞,或者轉子內部吸進砂粒或者鐵屑等雜質,容易引起火花而導致氣體燃燒爆炸,為了避免此類事故,當通風機輸送易爆、易燃等。

  5、級較低的氣體介質時,通風機的蝸殼用鋼板制作,葉輪用鋁材制作。當氣體易燃、易爆等級較高時,則蝸殼和葉輪必須都采用鋁材制作。同一規格型號的一般用途通風機與防爆風機整體外觀尺寸無太大差異,只是葉輪所用材質不一樣。,二、風機分類,2.3按用途分類,比轉速是指達到單位流量和壓力所需轉速。 1.低比轉速(n=1130) 該類風機進口直徑小,工作輪寬度不大,蝸殼的寬度和張開度小。通風機的比轉速越小,葉片形狀對氣動特性曲線的影響越小。 2.中比轉速(n=3060) 該類風機各自具有不同的幾何參數和氣動參數。壓力系數大的和壓力系數小的中比轉速通風機,它們的直徑幾乎相差一倍。 3.高比轉速(n=6081) 該類風。

  6、機具有寬工作輪和后向葉片,葉片數較少,壓力系數和最大效率值較高。,二、風機分類,2.4按比轉速分類,風機行業對風機型號的表述已作明確的規定。離心通 風機的型號由名稱、型號、機號、傳動方式、旋轉方向和 出風口位置六部分內容組成,其排列序號如圖所示。,三、離心風機的表示,圖3.1 排列序號圖,序號說明,1用途代號按相關規定(一般按用途名稱拼音的第1個大寫字母)。 2壓力系數的5倍化整后采用一位數。個別前向葉輪的壓力系數的5倍化整后大于10時,也可用二位數表示。 3比轉速采用兩位整數。若用二葉輪并聯結構,或單葉倫雙吸結構,則用2乘比轉速表示。 4若產品的型式有重復代號或派生型時,則在比轉速后加注序號。

  7、,采用羅馬數字、等表示。 5設計序號阿拉伯數字“1”、“2”等表示。供對該型產品有重大修改時用。若性能參數外形尺寸、地基尺寸、易損件沒有更動時,不應使用設計序號。 6機號用葉輪直徑的分米數表示 7傳動型式 離心通風機的傳動型式通常有電動機直聯、帶輪、聯軸器等三種型式。各種傳動型式的代表符號與結構說明見表3.1與圖3.2。,三、離心風機的表示,表3.1 離心通風機傳動型式代表符號與結構說明,三、離心風機的表示,圖3.2 離心通風機傳動型式,三、離心風機的表示,8旋轉方向 風機可以制成右旋或左旋兩種型式。從電機一端正視,葉輪按順時間針方向旋轉稱右旋風機,以“右”表示;反之,稱左旋風機,以“左”表示。

  8、。,三、離心風機的表示,圖3.3 離心通風機進氣式位置,9出風口位置 以機殼的出風口角度表示,“左”、“右”均可制成0、45、90、135、180、225共六中角度。,三、離心風機的表示,圖3.4 離心通風機出風口位置,離心通風機的名稱型號表示,三、離心風機的表示,表3.2 型號表示舉例,風機舉例,風機(G4-73 11D/左45)外形及型號說明如圖3.5、圖3.6所示。,三、離心風機的表示,圖3.6,圖3.5,G :鍋爐離心通風機 4 :最高效率點時的全壓系數乘以10后的化整數 73:比轉數 11:風機進風口為單吸入,設計序號為第1次 X :機號,葉輪直徑為X D :傳動方式為D式;即聯軸器。

  9、聯接,葉輪懸臂安裝 左:葉輪旋轉方向為左旋 45:風機出風口位置為45 凱天常用風機廠家命名舉例: 風機(DHF-TH 1120C/左90/B)外形及型號說明如圖3.7、圖3.8所示。,三、離心風機的表示,三、離心風機的表示,圖3.7,圖3.8,返回,DH:德惠 F :風機 TH:TH系列 1120:機號,葉輪直徑為1120mm C :傳動方式為C式;懸臂支撐,皮帶輪在軸承外側; 左:葉輪旋轉方向為左旋; 45:風機出風口位置為45; B :出風口在風機進風口與電機中間。 與此同時需要注意的是此風機規格型號性能均符合技術要求,通常該品牌風機軸承采用日本NSK品牌軸承,但由于客戶深究,按技術協議。

  10、要求:電機與風機之間連接用的軸承要求采用SKF、道奇、鐵姆肯等國際知名品牌。以致產生了設計變更及其他彌補措施,增加了項目成本,因此在日后的項目中要多加注意技術協議中風機軸承的要求。同時將常用進口軸承品牌羅列如下圖3.9。,三、離心風機的表示,DH:德惠 F :風機 TH:TH系列 1120:機號,葉輪直徑為1120mm C :傳動方式為C式;懸臂支撐,皮帶輪在軸承外側; 左:葉輪旋轉方向為左旋; 45:風機出風口位置為45; B :出風口在風機進風口與電機中間。 與此同時需要注意的是此風機規格型號性能均符合技術要求,通常該品牌風機軸承采用日本NSK品牌軸承,但由于客戶深究,按技術協議要求:電機。

  11、與風機之間連接用的軸承要求采用SKF、道奇、鐵姆肯等國際知名品牌。以致產生了設計變更及其他彌補措施,增加了項目成本,因此在日后的項目中要多加注意技術協議中風機軸承的要求。同時將常用進口軸承品牌羅列如下圖3.9。,三、離心風機的表示,三、離心風機的表示,圖3.9 常用進口軸承品牌,四、風機主要參數,1、風量: 風機在單位時間內所輸送的氣體體積流量稱之為風量或流量,通常 指的是在工作狀態下輸送的氣體量。(單位:m/h、m/min、m/s)。 2、風壓: 風機的風壓系指全壓,它為動壓和靜壓兩部分之和。(單位:Pa); 動壓:通風機出口截面上氣體的動能所表征的壓力稱之為動壓; 靜壓:通風機單位面積上受。

  12、到的垂直作用力。 3、功率: 風機單位時間內對空氣所做的功。(單位:kW、W) 4、效率: 風機的輸出功率和輸入功率的比值。 5、轉速: 風機每分鐘的旋轉圈數。(單位:r/min) 6、比轉數: 比轉數是風機的一個特性參數,表示風機在最高效率點下風量、風壓及轉速之間的關系。比轉數大的風機,流量大,風壓低;比轉速小的風機,流量小,風壓高。,五、通風機相似定律與特性曲線,1.通用風機相似理論作用 目前風機種類繁多,同一系列產品就有許多不同的葉輪直徑,同一直徑也有不同轉速。如果要繪制每一種個體特性曲線表示風機性能,就會顯得過于復雜。因此非常有必要討論同一系列產品、同一直徑各產品及其模型和實物間關系的。

  13、相似理論。對于風機選型來說,我們可以根據供應商提供的某系列某直徑的風機個體特性曲線,在改變轉速、葉輪幾何尺寸及流體密度時,可進行性能參數的相似性換算。 2.風機相似定律條件 兩臺通風機相似,表示兩臺通風機氣體流動相似,它必須滿足幾何相似、運動相似和動力相似三個條件。 (1)幾何相似。指兩臺通風機的各過流部件對應的線性尺寸同一比例,對應角、葉片數均相等 (2)運動相似。指兩臺通風機各對應點上的同名速度方向相同,速度之比相等,即各對應點上的速度三角形相似。 (3)動力相似。指兩臺通風機過流部分對應點上流體質點受到的各同名力的比值相等,方向相同。,五、通風機相似定律與特性曲線,3.風機相似定律 相似。

  14、定律也稱為比例定律。根據通風機的相似條件,可以推出如下關系: (1)流量相似關系。因幾何相似和運動相似,可推得: 幾何相似機泵與風機,在相似的工況下,其流量與葉輪直徑的三次方、轉速及容積效率的一次方成正比。 (2)風機全壓與靜壓相似關系。根據幾何相似和動力相似條件,可推得相似通風機在相似工況點全壓和靜壓的比值相等,即: 幾何相似機泵與風機,在相似的工況下,其全壓與葉輪直徑及轉速的二次方、以及流動效率(流體密度)的一次方成正比。,五、通風機相似定律與特性曲線,(3)風機軸功率相似關系。根據流量相似關系、風機全壓相似關系及通過風機效率計算公式,可推出:,幾何相似機泵與風機,在相似的工況下,其軸功率。

  15、與流體密度的一次方、葉輪直徑五次方、轉速的三次方成正比;與機械效率的一次方成反比。,六、風機選型計算,1.風機選型流程,2.選型內容 (1)風量:由系統所需風量決定; (2)全壓:由管路系統和除塵設備阻力決定; (3)進出風口角度:由進出口方向定; (4)選裝方向:由管道系統決定; (5)傳動方式:決定傳遞效率,電機直聯傳動、聯軸器直接傳動、皮 帶傳動的機械效率分別為1、0.98、0.95。 (6)在選用風機時,應該考慮到通風管道系統不嚴密而漏風及阻力計 算的誤差,為使風機運行可靠,系統的風量和風壓應留余量。,圖6.1 風機選型設計流程,六、風機選型計算,(7)電機型號:選用風機配用電機時,應。

  16、考慮電動機的安全系數(K), 電動機功率按下式計算 式中 PZ-通風機軸功率(kW) K-電動機容量安全系數(按下表選用) -機械傳動效率,表6.1 風量風壓裕量的選取表,表6.2 風量風壓裕量的選取表,六、風機選型計算,3.風機選型舉例 (1)按無因次性能參數進行選型 按無因次特性參數選型,首先要確定所屬風機的比轉速。而確定風機所需的比轉速,則必須先選定風機的轉速。所選風機幾何尺寸不要太大,葉輪的圓周速度不要太高,如果初定轉速不合格,可以調整從新計算。 選型實例:要求:Q=23612m/h P=5761 Pa 選型步驟: 求比轉速(ns),初步確定風機的型號 得到 Q 流量 (m/s) P。

  17、 全壓 (Pa) 由于電機的轉速一般為2900r/min、1450r/min、960r/min、730r/min幾種,盡量取大的轉速,這樣可以減小風機的外形尺寸,另從風機壓力上看這是一臺高壓風機,所以選2900r/min和1450r/min兩種轉速進行選形。,六、風機選型計算,ns1=62.26(n=2900r/min) ns2=31.28(n=1450r/min) 根據計算所得的兩種比轉速可確定 a) 當n=2900 r/min時可選用4-62型風機(前面的數字“4”表示壓力系數, “62”表示風量系數,根據(72錦工量、62中風量、26低風量、19小風量、12 小風量) b) 當n=145。

  18、0 r/min時可選用9-26型風機 確定風機的葉輪外徑(D)根據風機的壓力系數公式: P 全壓 (Pa)、D 葉輪直徑 (m)、n 葉輪轉速 (r/min)、 介質密度 (kg/m) 推算: 則: (n=2900,4-62) (n=1450,9-26),六、風機選型計算,由此計算結果可判斷: 當n=2900 r/min時可選用4-62型機座號為15的風機 當n=1450 r/min時可選用9-26型機座號為10的風機 再根據經濟性的考慮,選用9-26-10的風機。 風機功率的確定軸功率 啟動功率 Ne=1.15=54.28 kW (2)按風機性能表進行選型 風機制造廠都會印有本廠的風機產品樣。

  19、本和目錄。在風機產品樣本和目錄中,通常是按系列、機號列出各種轉速下的選用性能表,表中的性能參數值是風機最高效率點90%范圍內的數值,并取6-8個性能點的數值,以供選用。,六、風機選型計算,管道系統設計選型 風壓的確定根據管道水力計算確定。通風管道的水力計算是在系統和設備布置、風管材料、各送排風點的位里和風量均已確定的基礎上進行的。其主要目的是確定各管段的管徑(或斷面尺寸)和阻力,保證系統內達到要求的風量分配。最后確定風機的型號和動力消耗。 風管水力計算方法有假定流速法、壓損平均法和靜壓復得法等幾種。目前常用的是假定流速法。 壓損平均法的特點是將已知總作用壓頭按干管長度平均分配給每一管段,再根據。

  20、每一管段的風量確定風管斷面尺寸。如果風管系統所用的風機壓頭已定,或對分支管路進行阻力平衡計算。 靜壓復得法的特點是,利用風管分支處復得的靜壓來克服該管段的阻力,根據這一原則確定風管的斷面尺寸。此法適用于高速空調系統的水力計算。 假定流速法的特點是,先按技術經濟要求選定風管的流速。再根據風管的風量確定風管的斷面尺寸和阻力。我司多數按此法進行風壓計算。,六、風機選型計算,假定流速法的計算步驟和方法如下: (a)繪制通風或空調系統軸測圖,對各管段進行編號,標注長度和風量。管段長度一般按兩管件間中心線長度計算,不扣除管件(如三通、彎頭)本身的長度。 (b)確定合理的空氣流速 風管內的空氣流速對通風、空。

  21、調系統的經濟性有較大的影響。流速高,風管斷面小,材料耗用少,建造費用小;但是系統的阻力大,動力消耗增大,運行費用增加。對除塵系統會增加設備和管道的磨損,對空調系統會增加嗓聲。流速低,阻力小,動力消耗少;但是風管斷面大,材料和建造費用大,風管占用的空間也增大。對除塵系統流速過低會使粉塵沉積堵塞管道。因此,必須通過全面的技術經濟比較選定合理的流速。根據經險總結,風管內的空氣流速可按下表確定。,六、風機選型計算,表7.3除塵風管的最小風速,六、風機選型計算,確定風管斷面尺寸時,應采用通風管道統一規格進行管道選型,以利于工業化加工制作。風管斷面尺寸確定后,應按管內實際流速計算阻力。阻力計算應從最不利環。

  22、路(即阻力最大的環路)開始。 (c)當風機在非標準狀態下工作時應按式、式對風機性能進行換算,再以此參數從風機樣本上選擇風機。 管道水利計算舉例:有一通風除塵系統,風管全部用鋼板制作,管內輸送含有輕礦物粉塵的空氣,氣體溫度為常溫。各排風點的排風量和各管段的長度見圖所示。該系統采用濾筒除塵器進行排氣凈化,除塵器壓力損失P=1200Pa。對該系統進行設計計算。,六、風機選型計算,確定風管斷面尺寸時,應采用通風管道統一規格進行管道選型,以利于工業化加工制作。風管斷面尺寸確定后,應按管內實際流速計算阻力。阻力計算應從最不利環路(即阻力最大的環路)開始。 (c)當風機在非標準狀態下工作時應按式、式對風機性。

  23、能進行換算,再以此參數從風機樣本上選擇風機。 管道水利計算舉例:有一通風除塵系統,風管全部用鋼板制作,管內輸送含有輕礦物粉塵的空氣,氣體溫度為常溫。各排風點的排風量和各管段的長度見圖所示。該系統采用濾筒除塵器進行排氣凈化,除塵器壓力損。失P=1200Pa。對該系統進行設計計算。,六、風機選型計算,1對各管段進行編號,標出管段長度和各排風點的排風量。 2選定最不利環路,本系統選擇1-3-5-除塵器-6-風機-7為最不利環路。 3根據各管段的風量及選定的流速,確定最不利環路上各管段的斷面尺寸和單位長度摩擦阻力。 根據表,輸送含有輕礦物粉塵的空氣時,風管內最小風速為:垂直風管12m/s,水平風管14。

  24、m/s。 考慮到除塵器及風管漏風,取 5的漏風系數,管段 6及 7的計算風量為 6300*1.05 6615m3h。,管段1 水平風管,初定流速為14m/s。根據 Ql 1500m3/h(0.42m3/s)、v1=14m/s所選管徑按通風管道統一規格調整為:D1200mm;實際流速v113.4m/s;由圖2-3-1查得,Rm1=12.5Pa/m 同理可查得管段3、5、6、7的管徑及比摩阻,具體結果見表。 4.確定管段2、4的管徑及單位長度摩擦力,見表2-3-5。 5.計算各管段局部阻力 例如:,六、風機選型計算,六、風機選型計算,六、風機選型計算,六、風機選型計算,6.計算各管段的沿程阻力和。

  25、局部阻力(見表2-3-5) 7.對并聯管路進行阻力平衡:,圖,六、風機選型計算,六、風機選型計算,六、風機選型計算,8.計算系統總阻力,獲得管網特性曲線最不利環路所有串聯管路 1-3-5-6-7阻力之和。 P=298.5+179.7+54+362+99.2+58.6+87.6+1200=1797.9(Pa) 9.選擇通風機 通風機風量Q=KQfj=1.=7607(m3/h) 通風機風壓P=KpPfj=1.=2086(Pa) 根據通風機的風量和風壓,選用DHF-TH500A通風機,通風機轉速 2350r/min;配用Y160M1-2,電機功率N=11kW。,七、風機電機組。

  26、合命名,a分類 電機級數三相異步電動機轉速是分級的,是由電機的“極數” 決定的。三相異步電動機“極數”是指定子磁場磁極的個數。定子繞 組的連接方式不同,可形成定子磁場的不同極數(2級指的是電機每一 相含有的磁極個數為2(即一個N極和一個S極))。選擇電動機的極數 是由負荷需要的轉速來確定的,電動機的極數直接影響電動機 的轉速,電動機轉速=60 x電動機頻率/電動機極對數。電動機的電流只 跟電動機的電壓、功率有關系。 極數反映出電動機的同步轉速,2極同步轉速是3000r/min,4極同步 轉速是1500r/min,6極同步轉速是1000r/min,8極同步轉速是750r/min。 繞組的一來一去。

  27、才能組成回路,也就是磁極對數,是成對出現的,極就是 磁極的意思,這些繞組當通過電流時會產生磁場,相應的就會有磁極。 三相交流電機每組線圈都會產生N、S磁極,每個電機每相含有的磁極個 數就是極數。由于磁極是成對出現的,所以電機有2、4、6、8極之分。 2. 若三相交流電的頻率為50Hz,則合成磁場的同步轉速為50r/s,即3000r/min. 如果電動機的旋轉磁場不止是一對磁極,進一步分析還可以得到同步轉速n 與磁場磁極對數p的關系:n=60f/p。 f為頻率,單位為Hz.n的單位為r/min。,七、風機電機組合命名,ns與所接交流電的頻率 (f)、電機的磁極對數(P)之間有嚴格的關系 ns=f。

  28、/P。在中國,電源頻率為50赫,所以二極電機的同步轉速為3000轉/分,四極電機的同步轉速為1500轉/分,以此類推。異步電機轉子的轉速總是低于或高于其旋轉磁場的轉速,異步之名由此而來。異步電機轉子轉速與旋轉磁場轉速之差(稱為轉差)通常在10%以內。由此可知,交流電機(不管是同步還是異步)的轉速都受電源頻率的制約。因此,交流電機的調速比較困難,最好的辦法是改變電源的頻率,而以往要改變電源頻率是比較復雜的。所以70年代以前,在要求調速的場合,多用直流電機。隨著電力電子技術的發展,交流電動機的變頻器調速技術已開始得到實用。 3 同步電動機的轉速=60*頻率/ 極對數(我國工頻為50Hz)。 異步電。

  29、動機轉速=(60*頻率/ 極對數)(1-s) s:轉差率,用來表示轉子轉速n與磁場轉速n0相差的程度的物理量。 另外,同等功率的電動機,轉速越大,輸出扭矩越小。,七、風機電機組合命名,b識別方法 1、看轉速比如1430r/min實際同步轉速就是1500轉,由轉速公式: 轉速=時間(60秒)頻率(50HZ)除以磁極對數 一個磁極對為2個極, 由此就可以算出 =2個磁極對 也就是4極電動機。 2、看型號就更直接了:例如 電動機型號是Y 132 M- 4 Y 三相異步電動 機,其中三相異步電動機的產品名稱代號還有:YR為繞線式異步電動機; YB為防爆型異步電動機;YQ為高起動轉距異步電動機。 132機座中心 高(mm) M 機座長度代號 4 磁極數 3、異步電機是以YB開頭,鼠籠型為YR,增安型為YA,然后是中心高和 極數,例如YR400-4 560 6KV,是異步鼠籠型電機中心高為400mm,極數 為4極,額定功率560KW,額定電壓6KV 比如風機電機的選擇:極數的選擇應該根據風機的額定轉速選取,功率15KW 2900r/min選2極,1450r/min選4極,970r/min選6極等等, 電機的轉速=頻率60S(電機的極數2),電機15KW-2P,七、風機電機組合命名,c電機常見安裝形式 B3安裝,電機實物圖, B35安裝,電機實物圖, B5安裝,電機實物圖,51。

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