风机
风机操作规程
风机操作规程引言概述:风机是一种常见的工业设备,广泛应用于空调、通风、排气等领域。
为了确保风机的正常运行和安全使用,制定一套科学合理的风机操作规程是非常重要的。
本文将详细介绍风机操作规程的内容和要点。
一、风机操作前的准备工作1.1 清理工作区域:在操作风机之前,应确保工作区域干净整洁,没有杂物和障碍物。
特殊是风机周围的通风口和排气口,应保持通畅,避免阻塞影响风机的正常运行。
1.2 检查电源和电气设备:在操作风机之前,必须检查电源和电气设备的连接是否坚固,电源电压是否正常。
同时,还要检查电气设备的绝缘情况,确保没有漏电和短路等安全隐患。
1.3 检查机械设备:在操作风机之前,需要子细检查风机的机械设备,包括轴承、皮带、齿轮等部件的磨损和松动情况。
如有异常,应及时进行维修或者更换。
二、风机操作时的注意事项2.1 启动风机前的检查:在启动风机之前,必须检查风机的开关、控制面板和安全装置是否正常。
同时,还要检查风机的运行方向是否正确,以免逆转或者正反转引起故障。
2.2 风机运行时的监控:在风机运行过程中,应时刻关注风机的运行状态和参数,如电流、电压、转速等。
如发现异常,应及时采取措施停机检修,以免造成更大的损失。
2.3 风机停机后的处理:在住手风机运行之后,应及时关闭电源,并进行必要的清洁和维护工作。
特殊是对于高温风机,应注意冷却处理,避免过热损坏设备。
三、风机维护保养的方法3.1 定期清洁风机:风机在长期运行后,会积累大量的灰尘和污垢,影响风机的散热和通风效果。
因此,定期清洁风机是必要的,可以使用吸尘器或者刷子等工具进行清理。
3.2 润滑风机轴承:风机的轴承是关键部件,需要定期进行润滑,以减少磨损和磨擦。
润滑油的选择要根据风机的使用环境和工作条件来确定,同时要注意润滑油的添加量和更换周期。
3.3 定期检查风机传动系统:风机的传动系统包括皮带、齿轮等部件,需要定期进行检查和维护。
特殊是对于皮带的松紧度和磨损程度要进行定期检测,及时调整或者更换。
风机的基础知识
风机的主要性能参数
压力P:风机压力有静压、动压及全压,风机铭牌上一般指的是全压;压力单位一
般为Pa或KPa。
流量Q :一般离心风机用体积流量来表达流量参数,流量单位一般为m3/s或m3/h。 转速n:单位时间内叶轮转过的次数,转速单位 一般为 转/分钟(rpm、r/min) 功率N :轴功率和电机功率,轴功率是指驱动风机转子旋转工作所须的功率,而电
流(混流)式风机。
• 离心风机(图1)
轴流风机(图2)
斜流式(混流式)风机(图3)
风机的分类
• 2、按产生压力的高低分类:根据排出气体压力的高低,风机又可分为:通风机(排出气 体压力≤14.7kPa);鼓风机(14.7kPa<排出气体压力≤350kPa);压缩机(排出气体压力 >350kPa)。
透平式通风机
风机的常见故障及处理
振动加剧原因: 处理办法:
转子不平衡
重做静平衡或动平衡
转子叶轮内积垢 消除积垢后做平衡
动静部分相擦 停机检查有关间隙并处理
叶轮变形或腐蚀 修理或更换
地脚螺栓松 喘振
紧固螺栓 调整负荷
风压降低,流量减小: 叶轮严重磨损 进口管线堵塞
处理办法: 更换叶轮 清理进口管线
风机典型故障
风机的基础知识
目录
风机的定义 风机的分类 风机的结构 风机的主要性能参数 风机的型号及命名
风机的常见故障及处理
风机的定义
风机是一种品种繁多、应用广泛的输送气体的通用机械。从能量观点 来分析,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。
风机的分类
• 风机种类繁多,各有其不同的结构特点和适用范围。 • 1、风机根据气流进入叶轮后的流动方向分为:轴流式风机、离心式风机和斜
风机基础知识
目录第 1 章通风机选型基础知识21. 2. 1 离心通风机的名称、型号及结构型式3 1. 3 通风机的主要性能参数7电机配套轴承表13室内通风风量计算法14单位换算表15风机检查与维护16风机的安装和使用18第 1 章通风机选型基础知识风机是各个工业领域中不可缺少的设备,应用面极其广泛而且量大。
为使用风机的风机高效运行,首先要了解风机的特性,本章将着重叙述风机的基本知识。
1. 1 通风机的分类1. 1. 1 按气流运动方向分类1. 1.离心通风机气流进入旋转的叶片通道,在离心力作用下气体被压缩并沿着半径方向流动。
2. 2.轴流风机气流轴向进入风机叶轮后,在旋转叶片的流道中沿着轴线方向流动的通风机。
相对于离心通风机,轴流通风机具有流量大、体积小、压头低的特点,用于有灰尘和腐蚀性气体场合时需注意。
3. 3.斜流式(混流式)通风机在通风机的叶轮中,气流的方向处于轴流式之间,近似沿锥流动,故可称为斜流式(混流式)通风机。
这种风机的压力系数比轴流式风机高,而流量系数比离心式风机高。
1. 1. 2 按压力分类1. 1.低压离心通风机风机进口为标准大气条件,通风机全压P tF≤1kPa 的离心通风机。
2. 2.中压离心通风机风机进口为标准大气条件,通风机全压为 1k Pa<P tF<3kPa 的离心通风机。
3. 3.高压离心通风机风机进口为标准大气条件,通风机全压为 3k Pa<P tF<15kPa 的离心通风机。
4. 4.低压轴流通风机风机进口为标准大气条件,通风机全压为P tF≤0.5kPa 的轴流通风机。
5. 5.高压轴流通风机风机进口为标准大气条件,通风机全压为 0.5k Pa<P tF<15kPa 的轴流通风机。
1. 1. 3 按比例大小分类比转速是指要达到单位流量和压力所需的转速。
1. 1.低比转速通风机(n s=11~30)2. 2. 中比转速通风机(n s=30~60 ) 3. 3. 高比转速通风机(n s=60~81 )1. 1. 4 1. 1. 4 按用途分类按通风机的用途分类, 可分为引风机 、纺织风机 、消防排烟风机等。
风机型号大全
风机型号大全风机是一种将机械能转换为气流动能的设备,广泛应用于工业生产、环境控制和能源领域。
不同的风机型号适用于不同的场景和需求,选择合适的风机型号对于提高效率、降低能耗至关重要。
本文将为您介绍一些常见的风机型号,帮助您更好地了解和选择适合您需求的风机。
首先,我们来介绍离心风机。
离心风机是一种常见的风机类型,它通过旋转叶轮产生气流,广泛应用于通风、空调、除尘等领域。
离心风机根据叶轮结构和气流方向的不同,可分为直流离心风机、斜流离心风机和径流离心风机等多种型号,适用于不同的空间和气流要求。
其次,轴流风机也是常见的风机类型之一。
轴流风机的叶轮与轴线平行,气流沿着轴线方向流动,适用于需要大气流量和低风阻的场合。
轴流风机通常用于通风换气、散热降温等场合,根据叶轮结构和安装方式的不同,可分为直立式轴流风机、壁挂式轴流风机等多种型号,满足不同的空间和气流需求。
除了离心风机和轴流风机,混流风机也是常见的风机类型之一。
混流风机结合了离心风机和轴流风机的特点,既有较高的风压,又有较大的风量,适用于需要兼顾风量和风压的场合。
混流风机广泛应用于工业生产、环境控制等领域,根据叶轮结构和气流方向的不同,可分为内混流风机、外混流风机等多种型号,满足不同的气流要求。
除了上述几种常见的风机类型,还有很多其他类型的风机,如离心风机、斜流风机、径流风机等,每种类型的风机又有多种不同的型号和规格,以满足不同场合和需求。
选择合适的风机型号需要考虑气流要求、空间限制、能耗效率等多个因素,希望本文介绍的内容能够帮助您更好地了解和选择适合您需求的风机。
总结一下,风机型号繁多,每种类型的风机又有多种不同的型号和规格,选择合适的风机型号需要全面考虑气流要求、空间限制、能耗效率等多个因素。
希望本文的介绍能够帮助您更好地了解不同类型的风机,为您的实际需求提供参考,提高效率、降低能耗。
风机(百度百科)
风机9-19离心风机风机AIR BLOWER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。
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。
气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。
[编辑本段]风机应用范围:风机广泛用于工厂、矿井、隧道、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。
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。
[编辑本段]风机历史风机已有悠久的历史。
中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。
1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。
1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。
1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。
1935年,德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机;旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机也都获得了发展。
[编辑本段]风机分类1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
风机的主要性能参数
风机的主要性能参数风机是一种常见的机电设备,主要用于通风、散热、输送气流等用途。
其性能参数是衡量风机性能的重要指标,包括风量、风压、效率、噪音、转速等。
1. 风量(Air Volume)风量是风机单位时间内输送的气体总量,通常以立方米每小时(m³/h)或立方英尺每分钟(CFM)为单位。
风量是评价风机换气量、散热量的重要指标,也是选型时重要参数之一、风量大小与风机转速、叶轮直径、叶片数等因素有关。
2. 风压(Air Pressure)风压是风机产生的气流压强,通常以帕斯卡(Pa)、毫米水柱(mmH2O)或英寸水柱(inH2O)为单位。
风压是评价风机输送能力、适应管道系统阻力的重要指标。
风压大小与风机叶轮型式、叶片角度、转速、压缩比等因素有关。
3. 效率(Efficiency)风机效率是指单位输入功率下,风机转换为气流能量的比例。
通常以百分比表述。
风机效率直接影响风机的能耗和运行成本。
高效率的风机能更有效地转换电能为气流能量,减少能量损失,降低运行费用。
4. 噪音(Noise)风机噪音是指风机工作时产生的噪声级别,通常以分贝(dB)为单位。
噪音是评价风机工作环境污染、对人体健康影响的重要指标。
合理选择低噪音的风机,能够提供舒适的工作环境和安静的生活环境。
5. 转速(Speed)风机转速是指风机叶轮旋转的速度,通常以转每分钟(RPM)为单位。
转速是评价风机运行稳定性、噪音、振动等的重要指标。
根据实际需求,选择适当的转速能够提高风机的运行效果和可靠性。
此外,还有一些附加性能参数:6. 功率(Power)风机功率是指风机在运行时所消耗的功率,通常以瓦特(W)或千瓦(kW)为单位。
功率大小与风机的负载、效率等因素有关。
了解风机的功率可以帮助确定电力需求和合理安装风机。
7. 额定电压(Rated Voltage)风机额定电压是指风机运行所需的电源电压,通常以伏特(V)为单位。
风机的额定电压应与供电系统的标准电压匹配,以确保风机的正常运行。
风机技术标准
风机技术标准1. 风机类型和结构1.1 离心式风机离心式风机是一种利用旋转叶轮产生气体的离心运动来工作的风机。
它具有较高的压力和较低的风量,适用于需要较高压力的场合,如通风、空调、鼓风机等。
1.2 轴流式风机轴流式风机是一种利用旋转叶片产生气体流动的风机。
它具有较高的风量和较低的压力,适用于需要大流量和较低压力的场合,如冷却塔、工业炉等。
1.3 罗茨式风机罗茨式风机是一种利用两个或多个转子在相互之间形成间隙而产生吸力和排气的风机。
它具有较高的压力和较低的风量,适用于需要较高压力的场合,如污水处理、化工等。
1.4 贯流式风机贯流式风机是一种利用旋转叶片产生气体流动的风机,但叶片是固定的。
它具有较低的压力和较高的风量,适用于需要大流量和较低压力的场合,如冷却塔、工业炉等。
2. 风机的性能参数2.1 风量风量是指风机在单位时间内产生的气体体积,通常以立方米/小时或立方英尺/分钟为单位表示。
风量是衡量风机性能的重要参数之一,它直接影响着空气流动的效果和设备的散热效果。
2.2 风压风压是指风机在单位时间内对气体产生的压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位表示。
风压是衡量风机性能的另一个重要参数,它直接影响着气体流动的距离和效果。
2.3 噪音噪音是指风机运行时产生的声音,通常以分贝(dB)为单位表示。
噪音是衡量风机性能的重要参数之一,它直接影响着人们的生活和工作。
2.4 能效比能效比是指风机的输出功率与输入功率之比,通常以百分比(%)为单位表示。
能效比是衡量风机性能的重要参数之一,它直接影响着设备的能源消耗和运行成本。
3. 风机的主要部件和材料3.1 叶轮叶轮是风机的主要部件之一,它由叶片、轮毂和轴组成。
叶轮的材质一般为铸铁、铸钢、铝合金等。
叶片的形状和角度对风机的性能有着重要影响。
3.2 机壳机壳是风机的主要部件之一,它由钢板、铸铁等材料制成。
机壳的作用是保护风机内部部件,同时将气体导入和导出。
3.3 电机电机是风机的动力源,它由定子和转子组成。
风机操作说明
风机操作说明一、前言风机作为一种常用的设备,在工业生产、建筑通风和空调等领域有着广泛的应用。
本文旨在为用户提供一份详细的风机操作说明,以确保安全使用和有效运行。
二、风机概述风机是一种能够产生气流并用于通风或输送气体的机械装置。
它由电动机、叶轮、风道及控制系统等组成,通过叶轮的旋转运动产生气流,从而实现通风或气体输送的功能。
三、安全操作指南为了确保使用风机的安全性,以下是一些重要的操作指南:1. 保持清洁在使用风机之前,务必确保周围环境干净无障碍物。
定期清理风机的叶轮、机壳和风道,避免积灰或其他杂质影响风机的正常运行。
2. 注意电源安全在连接电源之前,检查风机的电源线是否完好无损。
确保使用符合安全标准的电源插座,并避免将风机与其他高功率电器连接到同一个插座上,以防电流过载。
3. 操作面板熟悉详细阅读操作面板上的说明书或标示,并熟悉各个按钮和开关的功能。
了解操作面板上的指示灯代表什么意思,并在使用过程中密切关注任何异常状态。
4. 启动前的准备工作在启动风机之前,确保风机的安全防护装置完好无损。
检查风机旋转部件是否正常运转,并检查油润滑装置是否充足。
5. 正确启动风机按照操作面板上的指示,逐步启动风机。
在风机启动后,观察其运行是否平稳,如有异常应立即停止并排查故障原因。
6. 保持适当距离在风机运行过程中,保持适当的安全距离,避免身体或其他物体靠近风机,以免发生伤害或堵塞风道。
7. 定期维护保养风机作为一种机械设备,需要定期的维护保养以确保其正常运行。
请按照操作手册中的要求进行维护保养工作,并遵循维保周期进行预防性的维护措施。
四、故障排除与维修在操作风机时,可能会遇到一些故障情况,以下是一些建议的故障排除方法:1. 噪音过大若风机运行时噪音异常大,可能是由于叶轮松动、局部磨损或异物进入等原因。
此时应立即停机检查并排除故障,必要时请联系专业维修人员。
2. 风量减小若风机送风量减小,可能是由于风轮叶片积灰或磨损严重。
风机基本知识介绍
(2)力求选择结构简单、体积小,质量轻的风机。为此, 应在条件允许的情况下,尽量选择高转速。
(3)力求运行时安全可靠,尽量选择不具有驼峰形状性能 曲线的风机。如必须选用具有驼峰性能的风机时,其 运行的工况点应处于驼峰的右侧.而且压头应低于零 流量下的压头。
(5)风机标准进口状态: 风机标准进口状态是指风机进口处
的压力为一个大气压(101325Pa),温度为20℃,相
对湿度为50%的空气状态, 其密度为ρ=1.2㎏/m3。
附件:电机级数与转速对应关系
2极电机(同步转速3000 r/min ); 4极电机(同步转速1500 r/min ); 6极电机(同步转速1000 r/min ); 8极电机(同步转速750 r/min );
四、离心式通风机的构造和工作原理:
离心风机主要由集流器、机壳、转子及电动机构成;根据 其用途、机号大小及用户要求可以增加调节门、传动组、联轴 器组、空气过滤器、出口逆止门(或三通门)、进出口软连接、 液力偶合器、电动执行器、进风箱等配套零部件。叶轮是对空 气做功的部件,由前盘、后盘和夹在两者之间的轮毂以及叶片 组成。风流沿叶片间流道流动,在流道出口处,风流相对速度 W2的方向与圆周速度u2的反方向夹角称为叶片出口构造角, 以β2表示。根据出口构造角β2的大小,离心式通风机可分为 前倾式(β2>90º)、径向式(β2=90º)和后倾式(β2<90º)三 种,如图。β2不同,通风机的性能也不同。
动。待风机达到额定转速后逐渐开启调节门(或插板门) 至需要开度;
1.8风机启动时,风机工作系统的阀门或相关装置,均应处于 负荷最小的位置;
风机种类和工作原理
风机种类和工作原理风机是一种常见的工业设备,常用于通风、排烟和输送气体等工作场合。
根据其工作原理和结构特点,可以分为以下几种类型的风机。
1. 轴流风机:轴流风机是一种通过叶轮产生气流的装置。
其工作原理类似于鼓风机,通过叶轮的旋转产生气流,然后通过管道输送气体。
轴流风机的特点是气流方向与轴线平行,并且气流速度较大,适用于大量气体的通风与排放。
2. 离心风机:离心风机是一种通过旋转离心叶轮产生气流的装置。
其工作原理是通过离心叶轮的转动,将气体从中心向外推送,形成高速气流。
离心风机适用于输送气体、增压和排气等工作场合,其特点是气流速度较高,但气流方向与轴线垂直。
3. 混流风机:混流风机是轴流风机和离心风机的结合体,具有轴流风机和离心风机的特点。
其工作原理是通过叶轮的旋转,既有轴向气流又有离心气流的作用,形成中等速度的气流。
混流风机适用于输送气体、通风和排烟等工作场合,其特点是气流速度中等,适合中小型空间使用。
4. 引风机:引风机是一种专门用于送风的风机类型。
其工作原理是通过风机产生气流,将气体吸入系统,进行送风作用。
引风机适用于锅炉、热风炉等设备的通风和排烟,其特点是气流速度较大,能够有效输送大量气体。
5. 排风机:排风机是一种专门用于排风的风机类型。
其工作原理是通过风机产生气流,将室内的污浊空气排出。
排风机适用于厨房、卫生间、实验室等场所的通风与排烟,其特点是气流速度较大,能够有效排除室内的污浊空气。
综上所述,风机种类繁多,每种风机都有其独特的工作原理和适用场合。
根据实际需要选择合适的风机类型,能够有效改善工作环境和提高设备效率。
风机操作规程
风机操作规程
《风机操作规程》
一、风机的基本操作
1. 检查风机开关的状态,确保处于关闭状态。
2. 打开风机的电源开关。
3. 检查风机的控制面板,确认所有参数设置正确。
4. 打开风机的启动开关,等待风机启动完成并达到正常转速。
5. 根据实际需要,调整风机的转速和风量。
二、风机运行中的操作
1. 在风机运行中,不得随意调整参数或开关,否则可能影响风机正常运行。
2. 定期检查风机的运行状态,确保风机处于正常运行状态。
3. 如发现风机运行异常,立即关闭风机的电源开关,并进行故障排查和修理。
三、风机停机操作
1. 在停机前,将风机的转速和风量逐渐调低,直至停止。
2. 关闭风机的启动开关和电源开关。
3. 完成停机操作后,对风机进行检查,确保无异常情况。
四、风机维护和保养
1. 定期对风机进行维护和保养,包括清洁、润滑和零部件的更换。
2. 对于一些重要的零部件,需要定期进行检测和更换。
3. 在维护和保养中,必须严格按照操作规程和操作手册进行操
作,确保维护作业的安全性和有效性。
五、安全注意事项
1. 在风机操作过程中,必须注意安全,防止受伤或损坏设备。
2. 在风机运行时,禁止在风机周围进行其他操作。
3. 如有特殊情况或紧急情况,必须立即停止风机运行,并进行相应的处理。
以上就是《风机操作规程》的一些基本要点,希望每位操作人员都能严格按照规程进行操作,确保风机的安全运行和正常使用。
各种风机型号介绍大全
各种风机型号介绍大全风机是一种将机械能转化为气流能量的机械设备,广泛应用于通风、空调、排烟、烘干、输送等领域。
根据不同的使用需求和特点,风机可以分为多种型号。
下面将为您介绍一些常见的风机型号。
1.轴流风机轴流风机是最常见的一种风机类型。
其工作原理是通过扇叶在轴向上产生气流,从而实现气流运动。
轴流风机通常用于大范围的气流循环和排风通风,例如工厂车间、地下车库、大型商场等场所。
2.离心风机离心风机是以离心力作用于气流的方式产生气流。
其特点是风压较高,适用于需要压力较大的通风系统,如空调、暖通系统中的送风、排风、循环风等。
3.混流风机混流风机是轴流风机和离心风机的结合体,具有两者的优点。
它的扇叶同时具有轴向和径向特征,因此既具有较高风压,也具有较高风量。
混流风机广泛应用于工业生产、船舶通风、电力站等领域。
4.小型风机小型风机体积小、噪音低,通常用于办公室、家庭、电脑散热等小范围通风。
这种风机采用直流电机,节能环保,并且可以通过电池供电,非常便携。
5.冷却塔风机冷却塔风机用于散热和降温,广泛应用于发电厂、石化、钢铁等行业。
冷却塔风机主要分为轴流式和离心式两种,其工作原理是通过气流的对流,降低介质的温度。
6.烘干机风机烘干机风机主要用于工业生产过程中的烘干作业,如食品、纺织、化工等行业。
这种风机通常具有较大的风量,可以快速将湿气带走,加快烘干效果。
7.通风风机通风风机主要用于通风和排风,保持环境新鲜和良好的空气质量。
这种风机适用于各种建筑、地下车库、工业厂房、洗手间等场所。
8.工业风机工业风机通常具有较大的风量和风压,适用于大型工业生产设备的通风和排风。
这种风机可以根据不同的工作场景和需求,选择不同的型号和规格。
以上是一些常见的风机型号介绍,每种风机都有其独特的特点和适用领域。
在选择风机时,需要根据具体的使用需求和环境条件来确定最合适的型号。
风机的名词解释
风机的名词解释随着现代化的进步和科技的发展,风机已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
从家庭到工业领域,风机都扮演着重要的角色。
然而,对于许多人来说,风机的相关名词和术语可能仍然有些陌生。
在本文中,我们将解释风机的一些重要名词,以便更好地理解和应用。
1. 风机(Fan)风机是一种通过旋转产生气流的装置。
它利用电动机或其他动力源来带动叶轮旋转,从而通过叶片的运动来产生气流。
风机可以用于散热、通风、排气等一系列应用领域。
2. 风量(Airflow)风量是指风机所能产生的气流的量。
它通常以立方米每小时(m³/h)或立方英尺每分钟(CFM)来表示。
风量的大小直接影响风机的通风效果,通常在选择风机时需要根据所需的通风量来确定。
3. 静压(Static Pressure)静压是指风机对气流产生的压力。
当风机对气流进行压缩时,会产生静压。
静压通常以帕斯卡(Pa)或英尺水柱(inH₂O)来表示。
风机的静压决定了它能否适应不同的通风系统,如管道或空调系统。
4. 风机效率(Fan Efficiency)风机效率是指风机输出功率与输入功率之间的比率。
高效的风机可以在提供相同风量的情况下减少能量消耗。
风机效率通常以百分比来表示,更高的效率意味着更好的性能和节能。
5. 风机噪音(Fan Noise)风机噪音是指在风机运转时产生的声音。
噪音水平通常以分贝(dB)来衡量。
对于某些环境敏感的场所,如住宅区或办公场所,低噪音风机则非常重要。
6. 叶轮(Impeller)叶轮是风机中的旋转部分,通常由多个叶片组成。
它负责将动力源的能量转换为气流的动能。
叶轮的设计和形状直接影响风机的性能,如风量和静压。
7. 风机控制(Fan Control)风机控制是指对风机进行操作和调节以满足特定需求的过程。
例如,通过调节风机的转速、启停或其他可调参数,可以实现对温度、湿度或室内空气质量的控制。
8. 通风系统(Ventilation System)通风系统是指用于将新鲜空气引入建筑物或排出污浊空气的系统。
常见风机故障原因及处理方法
常见风机故障原因及处理方法一、故障原因:1. 电源问题:电源电压不稳定、电源线路接触不良等问题都可能导致风机故障。
2. 电机故障:电机过载、绝缘老化、轴承损坏等都会导致电机无法正常运转。
3. 风机叶片问题:风机叶片断裂、变形或者堵塞都会影响风机的正常运行。
4. 风机轴承故障:轴承润滑不良、轴承磨损严重等都会导致风机运转不稳定。
5. 风机传动系统故障:传动皮带松弛或断裂、齿轮磨损等问题都会影响风机的传动效率。
6. 温度过高:风机长时间运行或者环境温度过高都会导致风机故障。
7. 控制系统故障:风机控制系统故障、传感器故障等都会导致风机无法正常运行。
二、处理方法:1. 检查电源:确保电源电压稳定,检查电源线路是否接触良好,必要时更换电源。
2. 检查电机:检查电机是否过载,如有过载情况需要减少负载或更换功率更大的电机。
检查电机绝缘情况,如有老化或破损需更换。
检查轴承是否正常,如有问题需及时更换。
3. 清洁风机叶片:定期清洁风机叶片,确保叶片无断裂、变形或堵塞情况。
4. 润滑轴承:定期给风机轴承加注润滑油,确保轴承润滑良好,如有磨损情况需及时更换。
5. 检查传动系统:定期检查传动皮带的松紧程度,如有松弛或断裂情况需及时调整或更换。
检查齿轮是否磨损,如有磨损需及时更换。
6. 控制系统维护:定期检查风机控制系统,确保传感器正常工作,如有故障需及时修理或更换。
7. 控制温度:在高温环境下运行的风机,需定期检查温度,如超过额定温度需停机降温。
以上是常见风机故障原因及处理方法的详细内容,希望对您有所帮助。
如有其他问题,请随时向我提问。
风机(百度百科)
风机9-19离心风机风机AIR BLOWER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。
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。
气体压缩和气体输送机械是把旋转的机械转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械。
[编辑本段]风机应用范围:风机广泛用于工厂、矿井、隧道、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。
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。
[编辑本段]风机历史风机已有悠久的历史。
中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。
1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。
1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。
1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。
1935年,德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风;1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机;旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机也都获得了发展。
[编辑本段]风机分类1.风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等2.风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
建筑工程风机
建筑工程风机建筑工程中的风机是一种重要的设备,它在通风、排风、送风、除尘等方面发挥着至关重要的作用。
本文将从风机的种类、使用场景、选型原则以及维护管理等方面进行论述。
一、风机的种类1. 风量风机:主要用于通风和排风,可以将室内的污浊空气排出,保持空气流通。
常见的风量风机有离心风机和轴流风机两种。
(1)离心风机:以离心力将气体吸入,并通过离心力将气体排出。
其结构简单紧凑,适用于相对较小的风量和压力。
常见的应用场景有厨房排烟、洗手间通风等。
(2)轴流风机:气体在轴向上进入和退出,并通过飞轮产生的空气流动来实现通风与排风。
轴流风机适用于大风量和较小的压力,常见于大型建筑物的通风系统。
2. 风压风机:主要用于送风、送气和排气等场景,其特点是能够产生高风压。
常见的风压风机有罗茨风机、侧开式风机和离心式风机。
(1)罗茨风机:由两个相互齿合的叶轮构成,通过转速高、齿槽尺寸相对较小的设计,产生高风压。
常见的应用场景有厂房的送风、排风以及水泵站的排气等。
(2)侧开式风机:又称为侧开式离心风机,其风机脚部呈侧开式结构,适用于较大的风量和较高的风压。
常见于工业生产线、地下停车场等场所。
二、风机的使用场景1. 住宅建筑:风量风机在住宅建筑中常用于厨房排烟、浴室通风。
通过风机的运行,将废气和污浊空气排出室外,保持室内环境的清新。
2. 商业建筑:商业建筑如商场、写字楼等常需风机来维持室内空气流通,确保顾客的舒适度和健康环境。
同时,在地下停车场、库房等场所,风机的运行也能有效排除废气和异味。
3. 工业建筑:工业建筑中的风机通常需具备较高的风量和风压,以保证生产过程中的通风、排风和送风需求。
在工厂、车间等场所,风机是保持空气流通,控制温度和湿度的重要设备。
三、风机的选型原则1. 风量需求:根据使用场景的要求,合理估计所需的风量,选择适合的风机类型和型号。
2. 风压需求:根据管道系统的阻力情况和送风要求,选择能够产生足够风压的风机。
风机说明书
风机说明书风机说明书> 本文档旨在对风机的使用和维护进行详细说明,以确保用户能正确操作风机并延长其使用寿命。
1. 引言风机是一种常见的工业设备,用于产生气流,控制室内空气的流动以及排除有毒气体。
本说明书将介绍以下内容:- 风机的组成和工作原理- 风机的使用注意事项- 风机的安装和调试方法- 风机的日常维护和故障排除方法请仔细阅读本说明书,并确保按照指导操作风机。
2. 风机的组成和工作原理2.1 组成风机主要由以下组件组成:- 风机叶片:用于产生气流的叶片组件,根据不同型号的风机,叶片数量和形状可能会有所不同。
- 电机:提供动力,驱动风机叶片旋转的电机部分。
- 外壳:保护风机内部组件,减少噪音和防止受伤。
- 控制面板:用于控制风机的开关和调速。
2.2 工作原理风机通过电机驱动叶片旋转,产生气流。
风机的叶片安装在转子上,当电机启动时,电机的旋转力将传递给叶片,导致叶片旋转。
叶片旋转时,空气被吸入风机,并通过叶片受到加速和排出。
3. 风机的使用注意事项使用风机时,请务必注意以下事项:1. 使用前检查风机是否有明显损坏或故障,如有,请勿使用。
2. 风机只能用于指定的工作环境,严禁在易燃、易爆、腐蚀性或高温环境中使用。
3. 在使用风机时,清除周围的障碍物和杂物,确保空气畅通。
4. 风机不应超过额定工作时间,以免过热或导致其他故障。
5. 在清洁和维护风机时,务必先将电源断开,并等待风机完全停止。
6. 不得随意拆卸或更换风机的部件,如需维修,请联系专业人员。
4. 风机的安装和调试方法4.1 安装步骤请按照以下步骤安装风机:1. 将风机放置在安装位置,并使用螺丝固定。
2. 连接电源线。
请务必确保电源与风机额定电压相匹配。
3. 检查电源线是否安全连接,无松动或暴露的情况。
4. 完成安装后,进行下一步的风机调试。
4.2 调试方法请按照以下步骤调试风机:1. 打开风机控制面板的电源开关,确保电源已连接。
2. 设置风机运行速度,根据需要调整控制面板上的调速器。
风机国标标准
风机国标标准
风机国标标准主要涵盖了风机的设计、制造、性能试验、安全要求、安装等方面。
以下是一些主要的风机国标标准:
1. GB/T 1236-2000《工业通风机标准化风道进行性能试验》:这个标准规定了工业通风机的性能试验方法和要求,包括风量、压力、效率等参数的测量和计算。
2. JB/T 9068-1999《前向多翼离心通风机》:这个标准规定了前向多翼离心通风机的设计、制造、性能试验和安装要求。
3. JB/T 8932-1999《风机箱》:这个标准规定了风机箱的设计、制造和性能试验要求。
4. GB 10080-2001《空调通风机安全要求》:这个标准规定了空调通风机的安全要求,包括机械安全、电气安全、防爆安全等方面。
5. JB/T 9069-2000《屋顶通风机》:这个标准规定了屋顶通风机的设计、制造和性能试验要求。
6. GB 10178-2006《工业通风机现场性能试验》:这个标准规定了工业通风机现场性能试验的方法和要求。
7. JB/T 10281-2001《消防排烟通风机技术条件》:这个标准规定了消防排烟通风机的技术要求、性能试验和检验方法。
8. GB/T 13933-2008《小型贯流式通风机》:这个标准规定了小型贯流式通风机的设计、制造和性能试验要求。
此外,还有其他一些相关标准,如GB/T 4950-2002《锌、铝、镉合金牺牲阳极的标准》等。
这些标准为风机的设计、制造、试验和应用提供了依据和规范。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
图14-2 离心通风机内气体流动方向
1.出风口 2.蜗壳 3.叶轮 4.扩压管 5.进风口 6.进气室
二、叶轮的工作原理
• (一)速度三角形 空 气在叶道上任一点处, 有绝对速度c,它是气流 与叶轮的相对速度 ω 与 牵连速度μ的向量和 (图 14 - 3a )。绝对速 度 c 与牵连速度 μ 的夹角 以 α 表示。相对速度 ω 与 牵连速度μ的反方向的 夹角以β表示。通常只画 出叶片入口及出口的速 度三角形,并以1点表示 叶轮入口;2点表示叶轮 出口(图14-3b、c)。
Q PT u2 1 ctg 2 D b u 2 2 2
2
式中 D2——叶轮外径 b2——叶轮外径处叶片宽度 在叶片无限多时,气流出口角β2 等于叶片安装角β2A 。一台风机 若转速不变,则u2、D2、b2、β2A均为常数,则有: PT∞=A-BQ 图14-5 风机的理论性能 曲线(PT∞-Q) 图14-6 风机的理论性能 曲线(N-Q)
•
.
M1 Qtc1R1 cos1 M 2 Qtc2 R2 cos 2
M
M 2 M1 Q c2 R2 cos 2 c1R1 cos 1 N m t
单位时间内动量矩的变化为力矩M 或
M Q
.
所以
c2 R2 cos 2 c1R1 cos1 N m g M PT c2 R2 cos 2 c1R1 cos1 Q
风机轴功率N(kW) <0.5 0.5―1 K 1.5 1.4 1-2 1.3 2-5 1.2 >5 1.15
四、离心风机的性能曲线
• 风机的基本性能参数为流量 Q 、风压P 、轴功率 N 及效率 η 。这些 性能参数均受风机转速的影响。当风机转速一定时,风压、功率 及效率与流量之关系曲线,称为离心通风机的性能曲线。 • (一) 理论性能曲线 在绘制理论性能曲线时,不考虑能量损失。 • 当叶片无限多时,风机的理论压力为PT∞。由图14-3c可知: • C2u=u2-C2rctgβ2 • C2 r 2 代入 PT∞=ρu2C2u式得: PT u2 1 u ctg 2 2 因为 • Q=πD2b2C2r • 所以
C P T 2u 1 P C2u T
• μ称为环流系数或压力减少系数。可见,当叶片数有限时,因C2u<C2u∞, 故理论压力相应减少。
图14-4 轴向涡流的产生原因及其c2u的影响
三、离心风机的功耗及效率
1、有效功率Ne 有效功是指气流通过风机时从叶轮取得的能量。单位 容积流量通过风机后增加的能量为全压P(N/m2),若流量为Q,则风 机的有效功率即输出功率为
第二节 离心风机的工作原理
一 、离 心 风 机 的 工 作 过 程
离心风机主要由叶轮、进风口及 蜗壳等组成(图14-2)。叶轮 转动时,叶道(叶片构成的流 道)内的空气,受离心力作用 而向外运动,在叶轮中央产生 真空度,因而从进风口轴向吸 入空气(速度为c0)。吸入的 空气在叶轮入口处折转90°后, 进入叶道(速度为c1),在叶 片作用下获得动能和压能。从 叶道甩出的气流进入蜗壳,经 集中、导流后,从出风口排出
Ny PQ kW 1000
2、轴功率N 轴功率就是风机轴上的输入功率。若风机的全压效率为η 则: Ny N 3、电机功率Nm
Nm K N
m
Nm K
PQ kW 1000 m
K——电机容量储备系数,其值可按表14-2选取。 式中 ηm——风机传动效率
表14-2 电动机容量储备系数
图14-7 有限叶片数对理论性能曲线(P-Q线)的影响
n=常数;β<90°
(一) 图 14-8 实 际 性 能 曲 线 (P-Q) 后 向 叶 片 , n= 常 数 实际性能曲线 实际上风机有能量损失,如果只考虑流动损失,则在给 定转速下的实际性能曲线(P-Q)如图14-8所示。由于未考虑泄漏损 失 及 轮 阻 损 失 , 它 与 实 际 情 况 有 一 定 出 入 。 图 14-9 离 心 通 风 机 的 性 能 曲 线 a. 前 向 叶 片 风 机 b. 后 向 叶 片 风 机 目前还不能用计算的方法绘制实际性能曲线。所以离心风机的性能 曲线者是根据试验数据绘制的。由风机试验可测出各工况点的流量Q、 全压P及轴功率N并算得效率 。以流量Q为横坐标所得 P-Q、N-Q、η -Q等关系曲线即为风机的实际性能曲线(图14-9)。
图14-8 实际性能曲线(P-Q)后向叶片,n=常数
图14-9 离心通风机的性能曲线
a.前向叶片风机 b.后向叶片风机
五、叶片形状
• 风机叶片形状可分为直叶片和曲叶片;按叶片出口安装角可分为前 向(β2A>90°),径向(β2A=90°)及后向(β2A<90°)叶片三类,对应 的风机叶轮称为前向、径向和后向叶轮。常用的叶轮形式如图14-10所 示。
第十四章
风机
第一节 概 述
第二节 离心风机的工作原理 第三节 风机的选用
第四节 横流风机和轴流风机 第五节 风机的性能实验
第一节 概 述
一、风机在农业机械中的应用
风机在农业机械中应用很广。大多数情况下,系利用风机产生 的气流作介质进行工作。例如,在植保机械上,用气流输送、 喷洒药粉和药液,并使药液雾化;在谷物收获机械及清选机械 上,用气流进行清选及谷粒分级;在谷物干燥机械中,用气流 作热介质传递热能以加温烘干谷物并运出水汽;在输送装臵中, 则用气流输送各种农业物料。在某些情况下,如气吸式播种机, 则利用风机产生的真空度使种子吸附于排种盘而排种。此外, 在农业中也常用风机进行通风换气及物料输送等工作。
二、风机的分类
(一)按排气压力(绝对压力)的高低,气体输送 机械可分为
1 、压缩机 排气压力高于34.3×104N/m2 2 、 鼓风机 排气压力为 11.27×104-34.3×104N/m2。 3 、 通风机 排气压力低于11.27×104N/m2。
(二) 按作用原 理分 1 、容积式 2 、 叶片式(透平式)
因A、B为常数,所以PT∞与Q 成线性关系。对前向叶片,β2A>90°, ctgB2<0,B为负
图14-5 风机的理论性能 曲线(PT∞-Q)
图14-6 风机的理论性能 曲线(N-Q)
值,故PT∞因Q的增加而增加(图14-5);径向叶片β2A=90°, ctgB2=0,B=0;后向叶片,β2A<90°,ctgB2>0,B为正值,故PT∞因 Q的增加而减少。 图14-7 有限叶片数对理论性能曲线(P-Q线)的影响 n=常数;β<90° 因假定无能量损失,所以风机轴功率N与压力和流量之乘积成正比因 而可得三种叶片的功率消耗与流量的关系曲线
图14-10 常用叶轮形式
a.前向叶片 b.多叶式前向叶片 c.径向曲叶片 d.径向直叶片 e.后向曲叶片 f.后向直叶片
(一)叶片形状对风机性能的影响 叶片形状影响出口安装角β2A的大小, 因而也影响在叶轮出口处气流绝对速度C2 的大小(图14-11)。C2不同, 则风机性能也有较大差异。
• 图14-11 叶片出口角β2A对 叶轮出口速度C2的影响 • (D2、 n、u2相等) • a.前向叶片(β2A>90°) b.径 向叶片(β2A=90°) c.后向叶 片(β2A<90°) • 1 、由式 PT∞=ρu2C2u 可 知, C2u 愈大,则风机的压 力愈高。由图14-11可见, 在叶轮直径相同、转速相同、 流量相等时,前向叶轮风机 压力最高,径向次之,而后 向最低。
农业机械上的风机还可分为清粮 型及通过用型两类
• 如图14-1a 清粮型 • 14-1b通用 型 • 14-1c径向 进气风机
图14-1 离心式风机简图 a.清粮型 b.通用型 c.径向进气 型
三、离心风机的称号
• 我国风机行业近年来对离心风机的习惯称号。全称包括名 称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出气口位臵等六 部分由一组数字表示其组成。现以排尘离心风机4-72- 11No.8C右90°为例,说明如下: C 4 –72 –1 1 No.8 C 右 90°
农业机械普遍应用离心式风机
• 风机按风压(相对压力)H的大小,可分为: • 高压离心风机P=2940—14700N/m2 ( H=300—1500毫 米水柱) • 中压离心风机 P=980—2940N/m2 (H=100—300毫米 水柱) • 低压离心风机P< 980N/m2 (H<100毫米汞柱); • 高压轴流风机P=490—4900N/m2 (H=50—500毫米水柱) • 低压轴流风机P<490N/m2
(三)轴向涡流
实际上风机的叶片数是有限的,相邻两叶片所形成的叶道占有一定的 空间。当叶轮旋转时,叶道空间随叶片一起转动;而叶道内的气体,由 于自身粘性小,又有惯性,它就有保持其本身方向不变的趋势。由图14 -4可见,当叶轮旋转时,叶道内的气体与叶道空间具有相对回转,转向 与叶轮放臵方向相反,这就是轴向涡流。轴向涡流使气流出口角β2与叶 片安装角β2A不等且β2<β2A ,所以,在叶片数有限时,有: C2u=u2-C2rctgβ2<C2u∞ 即 PT<PT∞ 或 PT=μPT∞ 式中
P T N N / m2 Q
根据动量矩定律,单位时间内,叶轮中气流对风机的动量 矩的变化,等于外力对此轴线的力矩和。 • 由图14—3a可知,叶道内气体abcd经时间Δt后,移动到efgh。 根据假设3,气流为稳定流,截面abgh内气体动量矩不变。 因而在Δt时间内,气体动量矩的变化为面积abfe与dcgh动量 矩之差,而面积abfe与dcgh内体质量相等,并等于每秒钟流 过叶轮气体质量乘以时间Δt,即 • m=QρΔt • 叶轮入口及出口处的动量矩M1及M2分别为
C 、风机用途为排尘(一般可省略不写)
4 、风机在最高效率点时的全压系数乘10后的化整数 -72 、风机在最高效率点时的比转数(ns) -1 、 进口为单吸入 1 、设计顺序,1表示第一次 No.8 、风机机号,即叶轮直径D2=800mm C 、风机传动方式(共有A-F六种) 右、 旋转方向(从原动机Байду номын сангаас看) 90 、出风口位臵与水平线夹角