產(chǎn)品別名 |
方形壁式軸流風機,斜流風機,離心風機,T35軸流風機 |
面向地區(qū) |
全國 |
材質(zhì) |
玻璃鋼 |
風機壓力 |
中壓風機 |
性能 |
低噪音風機 |
類型 |
其它 |
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對旋式軸流通風機特性計算 采用一維特性計算方法計算所給樣機的性能特性,將計算站取在葉片進出口截面的平均半徑處,根據(jù)給定樣機的設計參數(shù)、結(jié)構參數(shù)和設計點損失,計算樣機在設計狀態(tài)下各級進出口截面平均半徑上的速度三角形,對于非設計工況,結(jié)合針對非設計點的損失模型,在不同的流量下,沿各葉片排求解連續(xù)方程和歐拉功方程,得到各級進出口截面平均半徑上速度三角形(圖1和圖2為對旋式軸流風機 前、后葉輪速度三角形示意圖)。損失模型利用收集的有關損失模型的文獻,充分考慮對旋式軸流通風機的特點,建立了如下的一套計算設計點及非設計點的損失模型的組合。設計點損失模型 在基準小流入角的狀態(tài)下,設計點損失關聯(lián)式的具體表達形式如下非設計點損失模型在非設計狀態(tài)下特性預估用到的非設計損失模型具體表達式為算例及分析計算樣機主要設計參數(shù)和結(jié)構參數(shù)試驗所測樣機為采用彎掠組合正交型三維扭葉片設計理論設計的對旋軸流局部通風機。主要設計參數(shù):計算結(jié)果與試驗結(jié)果對比試驗測試結(jié)果 通風機的全壓效率是反映通風機性能的重要指標。圖 5為葉輪設計轉(zhuǎn)速下加入損
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失模型計算得到的和試驗測試計算得到的各個工況點的效率的比較。 3.2.4 結(jié)果分析 從圖 4看出,在設計點附近計算全壓和試驗全壓差別比較小,當流量偏離設計點越多,差距越大,但總的趨勢較為一致;從看出,計算得到的率和試驗測試得到的效率整體趨勢接近,在設計點附近偏差很小,且都接近大值,偏離設計點較遠的工況點,偏差較大。這說明計 算可以較好地反映葉輪的能量性能,對所計算樣機的特性預估在一定范圍內(nèi)有一定的準確性,對風機的優(yōu)化設計有一定的參考價值,同時模型還有待進一步改進,以達到縮小誤差,擴大工作范圍的目的。 4 結(jié)論 針對常規(guī)損失模型沒有考慮各種損失之間的偶合性,與實際損失比較有較大差別,建立了設計工況、非設計工況下的損失模型,應用于某型對旋式軸流通風機樣機的特性計算中;同時,通過試驗對通風機通道中的壓力損失進行估算,對試驗結(jié)果分析表明, 通風機通道中壓力損失在總壓計算中不可忽視,在設計點超過整臺通風機損失的百分之十。 計算結(jié)果與試驗測試結(jié)果進行對比,證明該模型組合對對旋式軸流通風機特性預測在一定范圍內(nèi)有一定的精度和工程實用性,
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對對旋式軸流通風機的設計優(yōu)化可以提供一定參考,但是,對于超出有效范圍部分,計算誤差較大,說明模型有待進一步優(yōu)化改進,且可以考慮應用端彎的三維效應的準三維計算方法進行預估計算。 風機設計有二次進風,以降低電機的環(huán)境溫度。三、風機的用途. 應用場所:可應用于隧道、地下車庫、冶金等高溫排煙的場所,在失火情況下,能迅速排煙降溫,協(xié)助消防人員及時進入災區(qū)滅火,是消防安全的設施。 輸送氣體的種類:空氣和其它不自燃的、對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體,在特殊環(huán)境中,可選用防爆型混流風機。. 氣體的雜質(zhì):氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。. 氣體的溫度:不得超過80℃。 四、風機性能的選擇1. 風機的性能在性能表上查閱,表中列出的性能是率范圍內(nèi)的性能,按流量分為五個性能點,選用時按性能表為準。. 出廠的風機合格品性能在額定流量下全壓不超過±5%。相對濕度ψ=50%。當實際使用條件與上述不符合時按有關公式進行換算。 風機安裝方式可分為立式和臥式,如需立式安裝請在訂貨時注明,如在流量、壓力、安裝尺寸等性能參數(shù)上有特殊要求時,本公司將為您另行設計生產(chǎn)。.PYHL-14A(HTF-B)型高溫排煙混流式通風機的流量數(shù)值為280℃高溫空氣流量值,
德州奧達通風設備有限公司 8年
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