下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、离心通风机选型及设计1 .引言:(1)2.离心式通风机的结构及原理二.:.(3)离心式风机的基本组成 (3)离心式风机的原理 (3)离心式风机的主要结构参数 (4)3离心风机的选型的一般步骤 (5)4.离心式通风机的设计 (5)通风机设计的要求 (5)设计步骤 (6)4.2.1 叶轮尺寸的决定 (6)4.2.2 离心通风机的进气装置 (13)4.2.3 蜗壳设计 (14)4.2.4 参数计算 (20)离心风机设计时几个重要方案的选择(24)5.结论 (25)附录 (25)引言通风机是依靠输入的机械能, 提高气体压力并排送气体的机械, 它是一种从动的流体机械。 通风机广泛用于工厂、 矿井、 隧道
2、、 冷却塔、 车辆、 船舶和建筑物的通风、 排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风; 空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风; 谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。通风机的工作原理与透平压缩机基本相同, 只是由于气体流速较低, 压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。能有很大影响。 叶轮经静平衡或动平衡校正才能保证通风机平稳地转动。 按叶片出口方向的不同, 叶轮分为前向、 径向和后向三种型式。 前向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转方向倾斜;径向叶轮的叶片顶部是向径向的, 又分直叶片式和曲线型叶片; 后向叶轮的叶片顶部向叶轮旋转的反向倾斜。前向叶轮产生的
3、压力最大, 在流量和转数一定时, 所需叶轮直径最小, 但效率一般较低;后向叶轮相反, 所产生的压力最小, 所需叶轮直径最大, 而效率一般较高; 径向叶轮介于两者之间。叶片的型线以直叶片最简单,机翼型叶片最复杂。为了使叶片表面有合适的速度分布, 一般采用曲线型叶片, 如等厚度圆弧叶片。 叶轮通常都有盖盘, 以增加叶轮的强度和减少叶片与机壳间的气体泄漏。 叶片与盖盘的联接采用焊接或铆接。 焊接叶轮的重量较轻,流道光滑。 低、中压小型离心通风机的叶轮也有采用铝合金铸造的。轴流式通风机工作时,动力机驱动叶轮在圆筒形机壳内旋转,气体从集流器进入,通过叶轮获得能量, 提高压力和速度,然后沿轴向排出。 轴流
4、通风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,小型的叶轮直径只有100 毫米左右,大型的可达 20 米以上。小型低压轴流通风机由叶轮、 机壳和集流器等部件组成, 通常安装在建筑物的墙壁或天花板上; 大型高压轴流通风机由集流器、 叶轮、 流线体、 机壳、 扩散筒和传动部件组成。叶片均匀布置在轮毂上,数目一般为224。叶片越多,风压越高;叶片安装角一般为10。45°,安装角越大,风量和风压越大。轴流式通风机的主要零件大都用钢板焊接或铆接而成。斜流通风机又称混流通风机, 在这类通风机中, 气体以与轴线成某一角度的方向进入叶轮,在叶道中获得能量,并沿倾斜方向流出。 通风机的叶轮和机壳的形状为圆锥
5、形。这种通风机兼有离心式和轴流式的特点,流量范围和效率均介于两者之间。横流通风机是具有前向多翼叶轮的小型高压离心通风机。 气体从转子外缘的一侧进入叶轮, 然后穿过叶轮内部从另一侧排出, 气体在叶轮内两次受到叶片的力的作用。 在相同性能的条件下,它的尺寸小、转速低。与其他类型低速通风机相比, 横流通风机具有较高的效率。 它的轴向宽度可任意选择, 而不影响气体的流动状态, 气体在整个转子宽度上仍保持流动均匀。 它的出口截面窄而长,适宜于安装在各种扁平形的设备中用来冷却或通风。通风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间
6、内流经通风机的气体体积表示;压力也称风压, 是指气体在通风机内压力升高值, 有静压、动压和全压之分;功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90。通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、 装置效率和使用效率, 以降低电能消耗; 用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机;降低通风机噪声;提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。2. 离心式通风机的结构及原理离心风机的基本组成主要由叶轮、 机壳、 进口集流器、 导流片、 联轴器、 轴、 电动机等部件组成。旋转的叶轮和蜗壳式的外壳。旋转叶轮的功能是使空气获得能量; 蜗
7、壳的功能 是收集空气,并将空气的动压有效地转化为静压。离心式通风机1 一吸气口此一叶轮前盘才叶片M _叶轮后盘西一机壳.6排、口,7截流板(阿舌)逐一支架离心风机的原理叶轮旋转产生的离心力使空气获得动能 ,然后经蜗壳和蜗壳出口扩散段将 部分动能转化为静压。这样,风机出口的空气就是具有一定静压的风流。1-进气室;2-进气口; 3-叶轮;4-蜗壳;5-主轴;6-出气口; 7-扩散器离心风机的主要结构参数前向式径向式后网式如图所示,离心风机的主要结构参数如下。叶轮外径,常用D表示;叶轮宽度,常用b表示;叶轮出口角,一般用B表示。叶轮按叶片出口角的不同可分为三种前向式叶片弯曲方向与旋转方向相同,B&g
8、t; 90° (90°160° );后向式叶片弯曲方向与旋转方向相反,B< 90° (20°700 ); 径向式叶片出口沿径向安装 ,3 = 90°。离心风机的传动方式如图所示。离心式风枷传动形式片一峰蛤装在电犁机箱上I厅一叶胧毋管医帝就在两法承苗1间C一叶能另列,比希就力博I Q一叶母骷哺,武*制宜联仲费I百一叶沦在两箱承田间,出野蛇星节峙助. F-叶枪在荫岫承中闻嬲斗,直骚涉期3风机的选型一般步骤1、计算确定场地的通风量1风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够 用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简
9、单.直接用公式Q=VF便可算出风量.风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量.计算公式:N=VX n/Q其中:N-风机数量(台),V-场地体积(m3), n-换气次数(次/时),Q-就选风机型号的单台风量(m3/h).风机型号的选择应该根 据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持 一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物 . 以防影响附近住户 .如从室内带出的空气中含有污染环境可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收 .不污染环境2、计算所需总推力 ItIt=AP&g
10、t;X At(N)其中 ,At: 隧道横截面积(m2) P:各项阻力之和(Pa)般应计及下列4项:1) 隧道进风口阻力与出风口阻力 ;2) 隧道表面摩擦阻力 ,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力 ;3) 交通阻力 ;4) 隧道进出口之间因温度、 气压、 风速不同而生的压力差所产生的阻力3、确定风机布置的总体方案根据隧道长度、 所需总推力以及射流风机提供推力的范围 ,初步确定在隧道总长上共布置m 组风机,每组n 台,每台风机的推力为 T.满足mK nXT>Tt总推力要求,同时考虑下列限制条件:1) n 台风机并列时,其中心线横向间距应大于 2 倍风机直径2) m 组 (台)风机串列时,纵
11、向间距应大于10倍隧道直径4、单台风机参数的确定射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:理论推力=px QX V=pQ2/A(N)P:空气密度(kg/m3)Q:风量(m3/s)A:风机出口面积(m2)试验台架量测推力 T1 一般为理论推力的倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会
12、受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1 和 K2 来表示和计算:T=T1X K1X K2 T1=T(K1X K2)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1: 试验台架量测推力 (N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数特定场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的
13、轴流风机SF型或排风扇 FA 型。厨房排风首先,对于室内直排油烟的厨房(即排风口在室内墙上),可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。其次,对于油烟大,且油烟需要经由长管道,并管道里有打弯处理的厨房, 强烈建议使用离心风机(4-72 离心风机最为通用, 11-62 低噪声环保型离心风机也很实用),这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。 最后, 建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。高档场所通风对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。首先,对于小室的通风,使通风管道连接中央通风管的房间,可以
14、在兼顾外观与噪声基础上,选择FZY系列小型轴流风机,它体积小,塑料或铝制外观,低噪声与高风量并存。其次,对风量与噪声要求更严格的角度说,风机箱是最好选择。箱体内部有消音棉,外接中央通风管道后可以达到减噪的显著效果。最后,补充一下,对于健身房的室内吹风,务必选则大风量的FS型工业电风扇,而非SF型岗位式轴流风机。这是从外观及安全性方面考虑。污水处理中风机选型应注意的问题一、 鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态:压力p0 =101.3 kPa温度T0 = 20 C,相对湿度 小=50 %空气密度
15、p = 1.2 kg/m3 。 然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、 大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。二、风机选型中应关注鼓风机出口压力影响因素的分析容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓 “背压 ”决定的,曝气鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作 ,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额
16、定排气压力工作。对于污水处理厂而言 ,排气系统所产生的绝对压力(背压 ) 为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和,如图1 所示。 若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加 , “背压 ”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少“ ,背压 ”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。综上所述,确定曝气鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、 曝气池水深和管路损失之和。3、 风机选型时应关注鼓风机空气流量因素在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm
17、 (kg/ min) ,再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/ min) ,如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的 ,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。 因此 ,必须计算出能供应相同质量流量的容积流量,即换算流量。在高原地区使用时,环境大气压力也会发生变化,压力比相应升高,那么 ,鼓风机的泄漏流量则会增大,这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少,也可能造成供氧量不足。因此,设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响 ,以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求,并需
18、计算出换算流量和泄漏流量。4、 风机选型应关注鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季 ,其容积流量是不会发生变化的 ,但因空气密度的不同质量流量会发生变化 ,也就是说供氧量会有所不同。 鼓风机在标准状态与使用状态下的容积流量是不变的,但因为空气密度(p)、含湿量等发生了变化,导致鼓风机输送至曝气池的供氧量( FOR) 在冬季温度降低时增加、夏季温度升高时降低。例如 ,某一污水处理厂,选用上述计算例题中的罗茨鼓风机,根据环境温度变化, 计算出鼓风机的实际供氧量 ,其一年的变化规律在实际运行过程中,由于进水量、水质、水温、ML S S 等参数的变化,系统需氧量(SOR)也会发生变化
19、在夏季,水温较高,曝气池需氧量(SOR)增大,但鼓风机的供氧量(FOR在减少,这是设计时考虑需氧量的最不利工况点 ,此时,供氧量、需氧量基本相当;在冬季,水温降低,曝气池需氧量( SOR) 减少 ,但鼓风机的供氧量( FOR) 增大 ,此时,供氧量较需氧量大出许多。这是由于冬季气温降低 ,空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加 ,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量情况来看,每年冬季曝气池的溶解氧较夏季会高出13mg/L。因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改
20、变风机转速来调整供风量是很经济实用的。不同季 节曝气池需氧量(SOR)、鼓风机供氧量(FOR)变化规律五、结论综上所述,同一 台鼓风机在不同的使用条件下,其性能的变化非常大,所以必须通过严谨的计算进 行选型,否则有可能导致生化系统的供氧不足;另外,在冬季和夏季由于空气密 度发生了变化,鼓风机所供应氧气的质量流量变化很大,冬季供氧量大大超过了需 氧量,所以,应采取变频调速等措施使生化系统的溶解氧浓度保持稳定。4.离心式通风机的设计通风机设计的要求离心通风机在设计中根据给定的条件:容积流量,通风机全压,工作介质 及户 以用其他要求,确定通风机的主要尺寸,例如,直径及直径比只"4 ,转速n
21、,进出口宽度和,进出口叶片角 则闻 和尸沙,叶片数Z,以及叶片的绘型和 扩压器设计,以保证通风机的性能。 对于通风机设计的要求是:(1)满足所需流量和压力的工况点应在最高效率点附近;(2)最高效率要高,效率曲线平坦;(3)压力曲线的稳定工作区间要宽;(4)结构简单,工艺性能好;(5)足够的强度,刚度,工作安全可靠;(6)噪音低;(7)调节性能好;(8)尺寸尽量小,重量经;(9) 维护方便。对于无因次数的选择应注意以下几点:(1)为保证最高的效率,应选择一个适当的 仃 值来设计。(2)选择最大的切 值和低的圆周速度,以保证最低的噪音。(3)选择最大的值,以保证最小的磨损。(4)大时选择最大的中值
22、。设计步骤4. 2.1叶轮尺寸的决定叶轮的主要参数::叶轮外径:叶轮进口直径;:叶片进口直径;码 :出口宽度;:进口宽度; 人工:叶片出口安装角;加:叶片进口安装角;Z:叶片数o = tg-:叶片前盘倾斜角;最佳进口宽度在叶轮进口处如果有退流就造成叶轮中的损失,为此应加速进口流速。 一般采用,叶轮进口面积为 q = q初,而进风口面积为E=触口4由此得出:a=4/安考虑到轮毂直径引起面积减少,则有:在加速20%时,即:一L2,4 ,令J为叶轮进口速度的变化系数,故有:&其中叫4/4M加速20%的叶轮图二.最佳进口直径A"且由水力学计算可以知道,叶道中的损失与速度的平方成正比,
23、即 %'2P 。为此选择在一定的流量和转速条件下合适的,以使为最小。首先讨论叶片厚度的影响。由于叶片有一定厚度心;以及折边的存在,这样使进入风机的流速从增加至,即:垢右二4/月叶片厚度和进出口的阻塞系数计算用t和W分别表示进出口的阻塞系数:居 4Db ZSibL/SinflA 2Z(5(A/SinfliA“凡也4=乜式中为节距,'ib为切向叶片厚度同理那么进出口的径向速度为:2BJ冠独4当气流进入叶轮为径向流动时,,那么:m 16(“。时T开,1找r, *一 . q ¥呵=0为了使最小,应选用适当的。总之在中间值时,使最小,即' 考虑到进口 20%加速系数,及
24、轮毂的影响*77+求极小值,得出的优化值为:60出口直径不用上述类似的优化方法,只要选用合适的即可:二=电4 口 .鱼门一中R即:0(1-心娇相也可以根据“马,求出炉平=梦1寻尸i-口* *1进口叶片角1 .径向进口时的同R优化值同一样,根据为最小值时,优化计算进口叶片角O当气流为径向进口时,,且均布,那么从进口速度三角形(令进口无冲击吁暗闻见吗=时-口 = Q由/(Xe代入值后得出值,最后得出:岫W兽9 0C - f )(3-5)(3-6a)这就是只考虑径向进口时的优化值。把(3-6a)式代入(3-4a)至(3-4d)式:(3-6b)进而当1'=。唾=12弓=L0时:11946(3-
25、6c)或者:(3-6d)2 .当叶轮进口转弯处气流分布不均匀时”的优化值。图 3-4,叶片进口处速度分布不均匀,在前盘处速度大小为和,比该面上的平均值要大,设Hems 叫巾,n 3m1111那么味心=d(i +次几皿)=厅。+片嗟市Q此外:限uh =时60甘小一4吗而屹所。-左3九声900(1-F1)=0=.V2时:(3-7a)进而采用近似公式:其中为叶轮前盘叶片进口处的曲率半径。计算出来的可#7角比小一些。如下表所示:35.26Vk同:34:31,少27722.3“8,5'16.7那么(3-7b)式中九为&的平均值。Knudc图3-4叶片进口处和分布不均匀图3-5进口速度三角
26、3 .当气流进入叶片时有预旋,即由图3-5进口速度三角形可以得出:%=/_(1一箍)Cx凡 Cos仪启场%工(工也用,二,竺'疗 x'SQ也1皿1弥解°,)小4二印*瓦用二 /若QJ1 900r. (1- V)Sg a 祖 A + Sg J 也s J求极值后:3 1_9_l1_(2-8a)4 tga + 16 tg2 2可以看出当气流偏向叶轮旋转方向时(正预旋),44将增大,同时得到:4.叶轮的型式不同时凡有所区别般推荐叶片进口角 足以稍有一个较小的冲角。后向叶轮中叶道的摩擦等损失较小,此时的选择使叶轮进口冲击损失为最小。WON冲角般后向叶轮:A力=15 35,对于前
27、向叶轮,由于叶道内的分离损失较大, 过小的进口安装角导片弯曲度过大,分离损失增加。较大的安装角虽然使进口冲击损失加大,但是流道内的损失降低,两者比较,效率反 而增高。般前向叶轮:瓦=4。60当时,甚至。也小5侬儿 刮出-9。,4.2.2离心通风机的进气装置离心通风机的进气装置位置,普脂椎强 *索解*父看感 /偏"离心通风机的进气形状一. 进气室进气室一般用于大型离心通风机上。倘若通风机进口之前需接弯管,气流要转弯,使叶轮进口截面上的气流更不均匀,因此在进口可增设进气室。 进气室装设的好坏会影响性能:1 .进气室最好做成收敛形式的,要求底部与进气口对齐。2.进气室的面积与叶轮进口截面之
28、比九二二二1752.0a 11一般为矩形,”23为最好。3.进气口和出气口的相对位压,对于通风机性能也有影响。时为最好,时最差。a = 90 二180二,进气口进气口有不同的形式。一般锥形经筒形的好,弧形比锥形的好,组合型的比非组合型的好。例如锥弧型进气 口的涡流区最小。此外还注意叶轮入口的间隙型式,套口间隙,比对口间隙形式好。三,进口导流器若需要扩大通风机的使用范围和提高调节性能,可在进气口或进气室流道装设进口导 流器,分为轴向、径向两种。可采用平板形,弧形和机翼型。导流叶片的数目为Z=812。离心通风机的进气导叶4.2.3蜗壳设计离心通风机蜗壳一,概述B比其 为叶轮出蜗壳的作用是将离开叶轮
29、的气体集中,导流,并将气体的部分动能扩压转变为静压。 目前离心通风机普遍采用矩形蜗壳,优点是工艺简单适于焊接,离心通风机蜗壳宽度 叶轮宽度大得多,则气流流出叶轮后的流道突然扩大,流速骤然变化。如图所示,口后的气流速度,为其气流角(分量为和),蜗壳内一点的流速为c,分量为和,基本假设OSQ")离心通风机蜗壳内壁型线三,蜗壳内壁型线:1、,蜗壳各不同截面上所流过流量与该截面和蜗壳起始截面之间所形成的夹角Q中成正2,由于气流进入蜗壳以后不再获得能量,气体的动量矩保持不变。叶二小 *弓二常数(3-30)J- Jr"为气流角,半径为r.(3-29)根据上述假设,蜗壳为矩形截面,宽度B
30、呆持不变,那么在角度隼的截面上的流量为:(3-31)代入式(3-30)后:(3-32)上式表明蜗壳的内壁为一对数螺线,对于每一个,可计算,连成蜗壳内壁。可以用近似作图法得到蜗壳内壁型线。实际上,蜗壳的尺寸与蜗壳的张度 A的大小有关令按备函数展开:(3-33)其中4 f 一马石皿"曲+(皿寸r+-1那么小引(3-34a) 系数m随通风机比转数而定,当比转数 凡飞= 1L812W时,(3-34)式第三项是前面两项的10%,当时仅是1%。为了限制通风机的外形尺寸,经验表明,对低中比转数的通风机,只取其第一项即可:丁 (3-34b)则得(3-35)“工0十度中) 式(3-35)为阿基米德螺旋
31、线方程。在实际应用中,用等边基方法,或不等边基方法,绘制一条近似于阿基米德螺旋线的蜗壳内壁型线,如图3-22所示。由式(2-34)得到蜗壳出口张度A(3-36)般取,具体作法如下:% = 0.75)入先选定B,计算A式(3-36),以等边基方法或不等边基方法画蜗壳内壁型线。四,蜗壳高度B蜗壳宽度B的选取十分重要。般维持速度,式")在一定值的前提下,确定扩张当量面积的。若速度过大,通风机出口动压增加,速度过小,相应叶轮出口气流的扩压损失增加,这均使效率下降。二.门,' 如果改变B,相应需改变A使反鼻乩父吞不变。当扩张面积不变情况,从磨损和损失角度,小A大好,因为BJ、,流体离开
32、叶轮后突然扩大小,损失少。而且A大,螺旋平面通道大,蜗壳内壁的撞击和磨损少。一般经验公式为:i2.况 20.3低比转数取下限,高比转速取上限。与为叶轮进口直径,系数:产=五,蜗壳内壁型线实用计算以叶轮中心为中心,以边长作一正方形。为等边基方。以基方的四角为圆心分别以为半径作圆弧ab,bc,cd,de ,而形成蜗壳内壁型线。其中(3-37)+ po等边基方法作出近似螺旋线与对数螺线有一定误差,当比转速越高时,其误差越大。 可采用不等边。方法不同之处,做一个不等边基方:a =0.14&二0.11664氏一0.133344-0.15/1不等边基方法对于高比转速通风机也可以得到很好的结果。图3
33、-22等边基方法图3-23不等边基方法六,蜗壳出口长度C,及扩压器蜗壳出口面积。一般 ':F- = 13-1 qFt.*(3-38)或-1 '可适当加大。往往蜗壳出口后设一扩压器,如图3-24出口扩压器角度为佳。 为了减少总长度,”6-8 9二 1077图3-24出口扩压器七.蜗舌蜗壳中在出口附近常有蜗舌,其作用防止部分气体在蜗壳内循环流动,蜗舌附近的流 动较为复杂,对通风机的影响很大。蜗舌分三种:平舌,浅舌,深舌。当Q<Q正常,蜗壳内气流 行 变小,使一些风量不进入出口而重新流向蜗壳。当Q>Q正常时,流动偏向出口在舌部出现涡流及低压,使通风机性能变坏。 下降,功率
34、N加大,般蜗舌头部的半径W取蜗舌与叶轮的间隙t 一般取(后向叶轮)(前向叶轮)0.07 -0.15t过小在大流量时会升高一些,但下降,噪音加大。t过大,噪音会低一些,但及 AQ7下降。4.2.4参数计算1.根据给定的设计参数 Q,求其比转速,即 /,“In =nP设计时转速n可能未给,先初定,然后确定通风机的类型及叶片型式:%=12前向叶片离心式ns=16 后向叶片离心式ns>1617 双吸入式并联离心式ns=1836 轴流式2.初步选择叶片出口角因:一般后向叶轮叶片出口角 Ah范围为,最好。机翼型叶片时效率较高。35 60|38 42 AM = 45 47与为成线性关系。W = 0 0
35、0787/+06。和"。.。394%+。,3。一般:= =强后向叶片=后向叶片=径向叶片=前向叶片4 .确定出口半径D2h.幽6口,这样可进一步判断是否合理。一般同步转速尸,p为极对数。5 .确定进口的直径D1 (例如时为式(3-6c)1,194为此先算单3二?或与上式只适用于 钟.<后向叶轮,炉:的前向叶轮:4/曷=080.956 .确定进口直径:q = (l.U 7 .确定叶片数Z:-S.5sin3/Cl8 .确定b2和b1:后向叶轮时:/式中:岛小3”针Q/& = 0.210.25=4860匕,%=0.2”0一我卬叽b1=取直平前盘对于后向叶轮:对于前向叶轮:sb
36、2=b1。锥形前盘时,给定一定的,取色值不要太大。9 .进口叶片角取为冲角:产士 J瓯i 上瓦+ ?10 .验算全压也产N而=*。-今呦Q %2切=切内限如果偏离太大,修正 阵自由和Z值。11 .叶片绘型12 .决定蜗壳尺寸(1)计算蜗壳宽度B一般经验公式为:8=(1.32.2)或, :二2cl 3卜(口仪口。)低比转数取下限,高比转速取上限。fl为叶轮进口直径,。二口.”。.90.75)%(2) 计算蜗壳出口 A:皮如一般取白丁(口出(3)用等基方法或不等基方法计算蜗壳内壁线,(4)决定蜗舌尺寸=Q.03-0.06蜗舌头部半径间隙:(后向叶片)(前向叶片)13.计算功率其中k为安全系数,方法k=.离心风机设计时几个重要方案的选择叶片型式的合理选择:常见 风机在一定转速下,后向 叶轮的压力系数 中vt较小,则叶轮直径较大,而其效率较高;对前向叶轮
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工伤事故法律处理与劳动合同解除范本
- 老年人健康养生知识测试题
- 劳动合同管理及档案归档规范
- 智慧交通系统指挥调度方案设计
- 小学体育课创新教学案例集
- 进口冷链食品消毒剂选择与操作规范
- 2025-2030中国环保技术应用于污染治理研究及市场需求动态
- 小微企业财务管理与税务筹划操作指南
- 物流信息系统建设项目计划
- 2025-2030中国核能利用技术发展研究行业政策法规影响深度分析
- 医疗器械经营企业培训试卷及答案
- 27米三角形屋架设计
- 2025年大学《老挝语》专业题库-老
- 看守所急救知识培训课件
- 第13章传染病及其预防(复习课件)生物北师大版2024八年级上册
- 2025秋形势与政策-聚焦建设更高水平平安中国-课件
- 造口旁疝的护理新进展
- 药店近效期商品知识培训课件
- (2025年标准)青苗费赔偿协议书
- 环境影响评价报告公示:泰利丰瑞物业管理燃煤锅炉清洁能源改造环评报告
- 2025年卫生高级职称面审答辩(中医内科)在线题库(副高面审)练习题及答案
评论
0/150
提交评论