
引风机风量与风压_罗茨鼓风机
引风机风量与风压:【技术交流】送风机、引风机的风量及风压关系
1、 为什么引风机的风量较送风机大?
送风机只需送入锅炉最大蒸发量时。完全燃烧所需要的空气量即可。而引风机除了将送入炉内的空气和燃料全部抽走外,还要将漏入烟气侧的空气抽出。送风机送入锅炉预热器的是平均温度为20℃的冷空气,而引风机抽出的是温度较高(140~160℃)的热烟气,冷空气变为温度较高的热烟气,体积要增大的。因此引风机的风量要比送风机大。
一般引风机的风量要比送风机风量大50%~60%。
2、为什么通常送风机的风压比引风机风压高?
采用送风机克服空气侧的阻力,采用引风机克服烟气侧阻力的通风方式称为平衡通风。因为平衡通风优点较多,所以,大部分锅炉均采用平衡通风。
引风机需要克服的烟气侧阻力主要包括以下几个部分:①炉膛的负压;②防渣管、过热器、再热器、转向室、省煤器、空气预热器和除尘器等的流动阻力;③竖井烟道产生的自身通风力形成的阻力。
虽然引风机需要克服的阻力项目较多,但由于对流受热面的磨损与烟气流速的三次方成正比,为了减轻对流受热面的磨损,设计烟气流速较低,约为10m/s左右,同时烟气的平均密度比较小,所以,烟气侧的流动阻力不是很大。
送风机需要克服的流动阻力主要是空气预热器和相应的进、出口风道以及燃烧器的流动阻力。
虽然送风机需要克服的阻力项目较少,但由于空气较清洁,不需考虑风速提高后空气预热器磨损加剧的问题。为了提高空气侧的放热系数,以提高空气预热器的传热系数,空气预热器的风速高达20m/s左右。空气预热器的传热面积是最大的,煤粉炉的高、低温段空气预热器还与高、低温段省煤器交叉布置,使空气预热器的进、出口风道,联络风道形成较多的流动阻力。为了使燃烧器具有良好的性能,需要一部分空气在燃烧器内旋转,在燃烧器出口形成一定的回流区。为了使空气能深入火焰的内部,加强后期燃料与空气的混合,要求燃烧器出口的风速达到25~40m/s。因此,不但燃烧器的阻力系数很大,而且燃烧器的风速很高,使得燃烧器的流动阻力很大,往往燃烧器的流动阻力超过空气预热器的流动阻力。例如,某台130t/h的燃油锅炉,烟气侧的总流动阻力位1710pa;空气预热器及进出口风道的总流动阻力为1186pa,燃烧器的流动阻力为1860pa,空气侧的总流动阻力为3046pa。
由于锅炉空气侧的空气速度较高,空气的密度较大,使得总流动阻力比烟气侧的总流动阻力大,所以,送风机的风压通常比引风机风压高(不是绝对的)。
引风机风量与风压:如何调节风机的风量及风压?
离心风机的对于风量的调整方式有哪些?有进风口和出口的开启风阀大小调节,蜗壳线型的调节,风轮叶片大小的调节,风轮角度调节,C皮带传动的转数调节,还是传动电机功率极数的调节等方式。同一型号的风机,可多种方式来调节,现在很多机械配套风机,设备配套风机,都会使用皮带传动方式的风机居多,对于各种不同类型的风机,由于调节方式不同,所得的节能效果差别很大。
进出风口阀门调节:离心风机出口风阀调节是改变管网的特性,而不是改变风机的特性。风量调节范围通常在风机额定性能曲线下方的所有工况。由于用人为加大管网阻力的方法来改变管网特性,压降消耗在关小风阀时产生的附加阻力上,对于这样的调节,经济性差。进口风阀调节:当排风管道设置在风机的吸入侧时,其调节原理与出口风阀相同:它通过改变风机的进口压力,来改变风机的性能曲线,这样的调节的经济性好:
蜗壳线型的调节:是改变风机出口的面积,来改变风机的特性,相对于风量的减少,功率变化小,节能不显著。这种的调节方式,原则上可使用在额定曲线下的所有工况,能使喘振点向小流量方向偏移,因此,广泛地应用在一般具有固定转速的风机上,而且对于已经购入风机的用户者较麻烦,所以并不建议通过这种改变方式来调整风量。
叶轮叶片大小的调节:是通过改变叶片的大小,使吸入叶轮的气流方向变化,改变风机的性能曲线。风机进口气流的正旋绕调节,可实现进口导叶角度为零度时性能曲线以下的全部工况:而进口气流的大小的调节,可提高风机的全压及风量,但调节范围值有一定的限度。由于风轮的叶片调节具有较宽的调节范围和较高的经济性,因此,为风机所广泛使用。(改变叶轮叶片大小及角度为同一类型改变)
C皮带传动的转数调节:有些电机直联的风机,在叶轮强度满足的情况下,可改造为轴承座链接,皮带式传动,通过调整转速,来增加风机的做功效率,这种方式一般在机械配套风机里及设备配套得到广泛的使用,因为每一个项目,工地,管道的长度,大小,现场环境,有很多的制约,及机械设备或环保设备的过滤方式的调整,对于皮带传动式的风机来说,受众范围更为广泛,可根据现场的情况,进行对风机的转速调整,从而达到所需要的效果。
传动电机功率极数的调节:同一功率的电动机,安装后因效果不明显或效果超过预算范围值时,如果风机采用的是4极电机(1450转速),且已经对叶轮的强度进行分析,可调整为2极:2800转速,为增加,加锦工机出风流速及风机静压,调整为6极时(转速960)降低风机静压及风机流量。
广州市鑫风风机有限公司 (原广州市新风通风设备有限公司,成立于2006年),地处风景秀美的番禺莲花山附近,是一家专业生产环保排气通风设备的企业。 公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有:离心系列风机,轴流系列风机,消防排烟风机,喷雾风机,过滤风柜,以及风轮风叶等。产品应用于新能源、建筑物通风排气、空调工程,消防排烟,环保降尘,食品机械及包装机械配套以及各种高温高湿,腐蚀性气体的场合。每一个产品都见证了鑫风的品质,让鑫风立足全国,走向世界!
引风机风量与风压:送风机、引风机的风量及风压关系
送风机、引风机的风量及风压关系
1、 为什么引风机的风量较送风机大?
送风机只需送入锅炉蒸发量时。完全燃烧所需要的空气量即可。而引风机除了将送入炉内的空气和燃料全部抽走外,还要将漏入烟气侧的空气抽出。送风机送入锅炉预热器的是平均温度为20℃的冷空气,而引风机抽出的是温度较高(140~160℃)的热烟气,冷空气变为温度较高的热烟气,体积要增大的。因此引风机的风量要比送风机大。
一般引风机的风量要比送风机风量大50%~60%。
2、为什么通常送风机的风压比引风机风压高?
采用送风机克服空气侧的阻力,采用引风机克服烟气侧阻力的通风方式称为平衡通风。因为平衡通风优点较多,所以,大部分锅炉均采用平衡通风。
引风机需要克服的烟气侧阻力主要包括以下几个部分:①炉膛的负压;②防渣管、过热器、再热器、转向室、省煤器、空气预热器和除尘器等的流动阻力;③竖井烟道产生的自身通风力形成的阻力。
虽然引风机需要克服的阻力项目较多,但由于对流受热面的磨损与烟气流速的三次方成正比,为了减轻对流受热面的磨损,设计烟气流速较低,约为10m/s左右,同时烟气的平均密度比较小,所以,烟气侧的流动阻力不是很大。
送风机需要克服的流动阻力主要是空气预热器和相应的进、出口风道以及燃烧器的流动阻力。
虽然送风机需要克服的阻力项目较少,但由于空气较清洁,不需考虑风速提高后空气预热器磨损加剧的问题。为了提高空气侧的放热系数,以提高空气预热器的传热系数,空气预热器的风速高达20m/s左右。空气预热器的传热面积是的,煤粉炉的高、低温段空气预热器还与高、低温段省煤器交叉布置,使空气预热器的进、出口风道,联络风道形成较多的流动阻力。为了使燃烧器具有良好的性能,需要一部分空气在燃烧器内旋转,在燃烧器出口形成一定的回流区。为了使空气能深入火焰的内部,加强后期燃料与空气的混合,要求燃烧器出口的风速达到25~40m/s。因此,不但燃烧器的阻力系数很大,而且燃烧器的风速很高,使得燃烧器的流动阻力很大,往往燃烧器的流动阻力超过空气预热器的流动阻力。例如,某台130t/h的燃油锅炉,烟气侧的总流动阻力位1710pa;空气预热器及进出口风道的总流动阻力为1186pa,燃烧器的流动阻力为1860pa,空气侧的总流动阻力为3046pa。
由于锅炉空气侧的空气速度较高,空气的密度较大,使得总流动阻力比烟气侧的总流动阻力大,所以,送风机的风压通常比引风机风压高(不是的)。
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引风机风量与风压:风机管道风量和风压的关系是什么?
我测试着,风机的出风口全压1000pa,风量也是1000立方,然后再测着20米以后的全压是150pa了,但风量在20米以后却没有损失,风量还是1000立方。这是为什么? 不是说风压延程损失后,风量也会损失吗?(书本上说百米以后没有一点全压了,那流量也会为0)
风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。
功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。
1、管道计算
首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。
2、计算风机的压力:ρ=RL。
3、确定风量:500立方。
4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。
5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。
6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600)
7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν)
选用风机时,首先要根据性能参数、用途、工艺要求、使用场合等,选择风机的种类、机型以及结构材质等,力求使风机的额定流量和额定压力接近工艺要求。
原则1:根据通风机输送气体的物理、化学性质不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸性和易燃气体的应选防爆通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机。
原则2:选择离心式通风机时,当其配用的电机功率小于或等于75kw时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
原则3:对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周转速低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采用相应的消声和减振措施。
原则4:在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路连接。
原则5:所选用的风机应考虑现场安装及安全运行等问题。
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