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怎样加大引风机风量_罗茨鼓风机

时间:2021-05-15 20:32  来源:万豪原创

怎样加大引风机风量:一种增加离心风机风量的方法与流程

  本发明涉及流体机械技术领域,具体指一种增加离心风机风量的方法。

  背景技术:

  风机在现代社会的工业生产以及人民的生活中有着普遍的应用,风机主要可分为轴流式和离心式两种,离心风机由于其摩擦小、转速高、效率高、故障率低、噪声小等优点,广泛应用于电子设备散热、农业生产、金属冶炼、化工厂、造纸、环保等重要行业,也常用于建筑场所的通风、空调系统等。

  离心式风机主要由进口导叶、叶轮、蜗壳、转轴等部分组成。电机带动叶轮在蜗壳内高速旋转,叶片对风机内的流体做功,流体产生动能,并从叶轮周边被抛出,甩到四周,形成高速高压的气体。流体脱离叶轮后,由于横截面不断扩大,气体速度逐渐稳定,最后以较高的速度被排出风机。气体被排出后,叶轮处形成一定的真空度,新的气体在外界大气压力的作用下被挤压入风机涡轮,这样就形成了连续的气流。

  技术实现要素:

  针对现有离心风机流动损失较大、风量小的不足,本发明提供一种一种增加离心风机风量的方法,以减少流动损失和提升离心风机的风量。

  为实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:

  本发明通过改变蜗壳出口的结构参数来提高风机系统的风量,具体是:

  在保持蜗壳排气出口的几何形状不变的前提下,对蜗壳型线进行优化,优化后的蜗壳型线中的蜗舌半径变小,出口扩张角变大,蜗壳出口段型趋于气体流动方向,优化后蜗壳内的速度分布更为平滑,减小了流动损失。

  优化后蜗舌处的速度变化变得平缓,改善了流道内流体的流动状态,从而使得蜗舌区域压力脉动减小,减小了蜗舌处的流动损失。

  进一步地,所述的出口扩张角为15°≤θ≤40°。

  进一步地,所述的蜗舌半径为6mm≤r≤15.5mm。

  进一步地,所述的蜗舌间隙为12mm≤t≤18mm。

  本发明与现有技术相比,具有的有益效果是:本发明在不增加能量消耗的条件下使得蜗壳内部流动结构更加合理、流动损失更小,风量提高了近20%。

  附图说明

  图1为本发明所述离心风机示意图;

  图2为本发明所述离心风机蜗壳优化前后的型线示意图;

  附图标记:1、蜗舌2、出口3、叶轮。

  具体实施方式

  为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明中的附图,对发明中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然所描述的仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于发明保护的范围。

  一种增加离心风机风量的方法,包括蜗壳的出口扩张角θ、蜗舌半径r、蜗舌间隙t三个结构参数的优化。

  通过改变蜗壳出口的结构参数来提高风机系统的风量。在保持蜗壳排气出口的几何形状不变的前提下,对蜗壳型线进行优化,优化后的蜗壳型线蜗舌半径变小,出口扩张角变大,蜗壳出口段型趋于气体流动方向,优化后蜗壳内的速度分布更为平滑,减小了流动损失。由于舌部冲击现象,气流在弯掠处会发生明显的边界层分离,使得气流偏向于蜗舌处,蜗舌受到强烈冲击,从而使得在蜗舌处的静压脉动最为强烈,优化后蜗舌处的速度变化变得平缓,较好的改善流道内流体的流动状态,从而使得蜗舌区域压力脉动减小,减小了蜗舌处的流动损失。优化后的模型外特性得到了改善,风量提高了19.683%,对比分析优化前后的离心通风机内部的速度、总压等参数分布,发现优化后的蜗壳内部流动结构更加合理,流动损失更小。

  实施例:

  如图1和图2所示,本发明通过改变蜗壳出口2的结构参数来提高分级系统的风量,具体包括蜗壳出口2扩张角θ、蜗舌1半径r、蜗舌1间隙t三个结构参数。研究对象采用市面常见的离心通风机,该通风机主要由叶轮3和蜗壳组成,经测量,其蜗壳出口2扩张角为θ=24°、蜗舌1半径r=17.3mm、蜗舌1间隙t=17.4mm。采用正交试验的方法对蜗壳参数进行多方案设计,并用数值模拟计算各个试验方案的风量值。在保持蜗壳排气出口2的几何形状不变的前提下,优化结果为蜗壳出口2扩张角为θ=40°、蜗舌1半径r=6mm、蜗舌1间隙t=18mm,优化后的蜗壳型线蜗舌1半径变小、出口2扩张角变大,蜗壳出口2段型线趋于气体流动方向,优化后的模型外特性得到了改善,这样的变化可以减小气流在弯掠处对蜗舌1产生冲击而引起的损失,风量提高了近20%。

  以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

怎样加大引风机风量:如何调节锅炉引风机的风量?

  锅炉风机是当今政法最次要的进气机器。经过调理风机的风量来进步熄灭频率是多余的。那样如何调理电扇的风量呢?让咱们再看一看。

  风机翻开锅炉发动旋钮,并将其重置为风机的发动地位。假如环境幼稚,锅炉引风机和引风机能够一同发动。气动电门审查气压。操作气动电门后,顺序掌握器需要信号。它需要了一度信号。指导伺服杆挪动联接杆,指导的开度向更小气向挪动,并施行荡涤炉孔的顺序。

  锅炉风机顺序掌握器再次审查所无形态。假如状况畸形,则需要电信号,缭绕伺服发电机,使濒临熄灭地位,并停止熄灭。烧火后,电眼向顺序掌握器需要信号。顺序掌握器停止负载调动解决,将阻尼器翻开到小的火警地位,并停止低负载熄灭。当锅炉引风机蒸汽压力低于定然值时,灭武器电门与火接点相连,将气氛门向小气向指导,并停止额外载荷燃烧;当压力再次降低时,电门割断,伺服发电机加入,气氛门开放;低载荷离子进入。假如压力仍正在下降,必要的压力接触会联接到块烧化。信号期待压力超越压力或者中止压力警报。

  主宰了该署以后,就能够掌握锅炉风机的气旋了。运用后,请干净电扇四周的条件,活期审查并办好保护任务。

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怎样加大引风机风量:如何调节鼓风机的风量大小

  在我们的日常生活中,风机的使用可以说是比比皆是,特别值得一说的就是离心风机,常见的问题就是调节风机的风量,那么我们怎么做才能达到风机的效果。我们大多都是通过变频来达到我们的要求!

  1、针对离心风机的变频调速改造有着巨大的潜力,通过变频调速可以直接起到调节的效果。因为通风换气效果和风机的风力有着直接的关系,因此在进行变频改造同样会取得很大的节能效果。通过沸腾式锅炉高压离心式风机应用变频调速的方法进行调节,证明其节能效果在30~50%,水泵的变频改造节能效果高达70%。由此可见,变频调节对于风机使用的重要性了。

  2、风力的调节还在于转速的变化,改变转速其流量线性变化的而功耗则是立方关系变化,因此在调节风量或流量时如降低20%的风量或流量,功耗则会下降50%。但是必须注意,转速与压力是平方关系,当转速下降20%压力则会下降64%,因此必须要注意工艺要

  3、求压力范围不能象罗茨风机那样,不用考虑转速与风压的关系。当然也是针对某一种风机的,究竟用户所使用风机需不需要考虑转速和风压,东莞市全风环保设备有限公司人员表示还需要根据特定的需要来判断。

  4、流量的变化通过风门或截流阀控制与变频调速调节,在这些调节方法中,以变频调节的方法比较有效,比较突出,我们在调节风量的过程中,为了防止风量的过大或者过小,一定要尽量的多调试几次,尽量把风量调节到合适的大小,为风机的使用效果奠定基础。

怎样加大引风机风量:对于负压锅炉应先增加引风机风量,然后增加()风量。

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  对于负压锅炉应先增加引风机风量,然后增加()风量。

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