风机选型参数
风机选型
技术选型报告一. 1、现用风机FBCDZ(A)-№16/2×55kW工矿点参数:总进风量Q1=2100 m3/min≈35 m3/s总回风量Q2=2300 m3/min≈38 m3/s负压:H=1400 Pa计划总进风量:Q3=2800 m3/min≈47 m3/s巷道阻力系数R=H/(Q2/60)2≈0.95考虑到漏风及其它因素,总回风量按1.2倍系数考虑:总回风量:Q4=47×1.2≈56.4 m3/s2、根据R=H/Q2推算:H=R* Q2H=56.42×0.95=3022Pa故风机所需参数如下:风量Q=56.4 m3/s 负压:H=3022Pa二.选型功率计算根据工况点参数计算所需功率 (标准状态下的参数计算):N=K×H×Q/(1000 ×η效)式中:K------功率储备系数,K取1.2N------轴功率H------压力Q------风量η效----效率N=1.2×3022×56.4/(1000×80%)≈255.66kW根据以上计算以及实际情况选取电机装机功率为2×160kW。
三.确定风机型号我公司根据流量计算选型,并根据无因次性能曲线对照,以确保准确选型,并且保证风机高效运行。
按照流量公式D=[24.32×Q/(n×φ)]1/3计算:式中:n----叶轮转速,n=980r/minQ----风量 Q=56.4 m3/sφ----流量系数φ=0.25D=[24.32×56.4/(980×0.25)] 1/3≈1.78≈1.8按照压力公式D=[303.96×P/(n2×ψ)]1/2计算:n----叶轮转速,n=980 r/minH----风压 P=3022 Paψ----风压系数ψ=0.30D=[303.96×3022/(9802×0.30)] 1/2≈1.79≈1.8综上所述:选用风机型号:FBCDZ-6-№18,装机功率2×160kW。
风机如何选型
1、风机如何选型:风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需通风量:2、计算所需总推力ItIt=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列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m×n×T≥Tt的总推力要求,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乖积),在风机测试条件下,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=ρ×Q×V=ρQ2/A(N)ρ: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0.85-1.05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受到隧道中时会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=T1×K1×K2 或 T1=T(K1×K2)2、风机噪音产生因素噪声包括空气动力性噪声空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。
空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。
风机选型的技术参数有哪些
风机选型的技术参数有哪些1、压力参数在风机选型中压力(风压)参数是一个不可忽视的重要参数。
2、风量(流量)参数流量(风量)参数是风机选型的一个重要参数,当然选型时必须知道压力参数跟风量参数,可以确定基本风机型号是多少。
所以,以上两个参数,压力和风量必须要有准确的数据,关系到后期风机适不适合用在工况现场。
3、电机功率电机功率是相配套的参数,风机需要电机带动才能进行正常的运行,如果风机在根据压力和风量的情况下确定了,那么电机功率也就基本确定了,这是标准选型样本上所定的,当然不排除有一小部分客户采用非标电机,电机功率可能大可能小,但是能带动机头工作,但是在节能或者其他方面有些不足的地方。
有很多用过的客户来询风机的时候都会问:有没有**kw的风机,或者**kw 风机多少钱,这些客户有一部分是之前用过风机,有一部分是咨询其他用过风机的。
4、转速风机对转速的参数也有要求,风机的转速影响到风量,为何对转速有要求?除了行业方面的原因外,虽然不同转速能满足同一个工况,但风机应尽量选择转速相匹配的,转速越高风机的磨损越快,使用寿命就越短。
5、特殊密封要求特殊密封要求会影响到选型,如输送沼气、煤气等特殊气体,输送此类气体需要进行特殊密封,如果输送此类气体,风机在密封方式上会有所差异。
如活塞环密封、N4机械密封、H抽气密封、K单机械密封、G型充氮气密封等,不同的密封方式造价也不同。
6、噪音值该参数主要针对特定用户,多见于选用回转风机的客户,本身回转风机的噪音值小很多,因为有些特殊行业需要污水处理,例如医院的环境需要肃静,所以噪音值参数就变得非常重要。
一般采购的客户对于噪音值并没有什么要求,大多数用于工厂,工厂环境本身噪音偏多。
7、品牌其实,很多客户来询风机的时候,都有品牌风机,或者之前用过**品牌的风机,现在想换一个厂家。
所以,有时品牌会成为一个选型的参数,所以在选型时要告知品牌,如回转风机,可以只提供风机型号,就可以选到合适的风机。
风机选型手册
风机选型手册一、风机类型选择根据使用场景和具体需求,选择合适的风机类型。
一般而言,风机类型可分为离心式、轴流式、罗茨式等。
在选择时,需要考虑风机的压力、流量、噪音、效率等因素,以及安装空间和环境条件。
二、风量与风压计算根据实际需求,计算风机的风量和风压。
风量是指单位时间内通过风机的空气体积,风压是指空气在通过风机时所受到的压力。
在计算时,需要考虑管路阻力、设备所需风量等因素,以确定合适的风机和风压。
三、风机尺寸确定根据计算结果,选择合适的风机尺寸。
在选择时,需要考虑风机的效率、噪音、重量等因素,以及安装空间和环境条件。
一般来说,较大的风机能够提供更高的风量和风压,但也会带来更高的噪音和重量。
四、空气动力学设计进行空气动力学设计,优化风机性能。
空气动力学设计包括叶轮形状、叶片角度、流道设计等,这些因素都会影响风机的性能。
通过优化设计,可以提高风机的效率、降低噪音、减小阻力等。
五、机械设计及材料选择进行机械设计及材料选择,确保风机稳定可靠。
机械设计包括支撑结构、轴承系统、传动系统等,材料选择包括钢材、铝合金、塑料等。
在选择时,需要考虑材料的强度、耐腐蚀性、重量等因素,以确保风机能够稳定可靠地运行。
六、控制系统与调速方式根据实际需求,选择合适的控制系统与调速方式。
控制系统包括启动方式、保护装置、控制柜等,调速方式包括变频调速、液力耦合器调速等。
在选择时,需要考虑控制精度、稳定性、可靠性等因素,以确保风机能够根据实际需求进行调节和控制。
七、安装与维护要求根据实际情况,确定合适的安装与维护要求。
安装要求包括基础设计、安装位置选择、管路连接等,维护要求包括定期检查、清洗、润滑等。
在确定时,需要考虑安装空间、环境条件、使用频率等因素,以确保风机能够安全可靠地运行,并延长其使用寿命。
选风机参数
选风机参数【原创版】目录1.风机选型的重要性2.风机的主要参数3.如何根据需求选择合适的风机4.总结正文一、风机选型的重要性风机在工程项目中扮演着至关重要的角色,其性能直接影响到工程的通风、排烟、冷却等效果。
因此,在风机选型过程中,我们需要充分考虑其性能、效率、稳定性等因素,以确保选择到最适合的风机。
二、风机的主要参数1.风量:风量是风机的基本参数,表示风机在单位时间内输送的空气体积。
风量的选择应根据工程需求来确定,过大或过小都会影响工程效果。
2.风压:风压是风机的另一个重要参数,表示风机在单位长度上能产生的压力。
风压的选择也应根据工程需求来确定,过低或过高都会影响工程效果。
3.功率:功率是风机的能耗指标,表示风机在运行时所需的功率。
选择风机时,应考虑其能耗,以降低运行成本。
4.效率:效率是风机的性能指标,表示风机在运行时的效率。
选择风机时,应选择效率较高的风机,以提高运行效率。
5.噪音:噪音是风机的环保指标,表示风机在运行时产生的噪音。
选择风机时,应考虑其噪音,以降低对环境的影响。
三、如何根据需求选择合适的风机1.确定需求:在选型前,应先明确工程的需求,包括风量、风压、功率、效率、噪音等要求。
2.选择类型:根据工程需求,选择适合的风机类型,如轴流风机、离心风机、混流风机等。
3.比较参数:在选择风机时,应将不同品牌、型号的风机进行参数对比,选择最符合工程需求的风机。
4.考虑成本:在选择风机时,应考虑其购置成本、安装成本、运行成本等,以确保项目的经济效益。
四、总结风机选型是工程项目中至关重要的一环,应充分考虑其性能、效率、稳定性等因素,以确保选择到最适合的风机。
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。
风机选型参数
风机选型参数
一、风机选型参数的概述:
在进行风机选型时,需要考虑的参数非常多。
一般来说,根据使用场合,需要关注以下几个方面的参数:风量、压力、转速、效率、噪声
等等。
二、风量:
风量是指单位时间内通过风机的空气体积。
在选型时,需要考虑实际
需求的风量和风机的额定风量。
一般情况下,额定风量应该略大于实
际需求的风量。
三、压力:
压力是指风机所产生的风压力强度,包括全压力和静压力。
在选型时,应考虑所需的最大压力和风机的额定压力。
四、转速:
转速是指风机的转速,通常以轴转速表示。
在选型时,需要考虑转速
对于风机功率、效率、噪声等方面的影响。
五、效率:
效率是指风机所能转化的电能或机械能与风能的比值。
在选型时,应该选择效率高、能耗低的风机产品。
六、噪声:
噪声是指风机运行时所产生的噪音。
在选型时,应该注意风机的噪声水平,以免对周围环境造成干扰或者影响用户的正常使用。
七、材质:
风机的材质直接影响其使用寿命和适应环境的能力。
在选型时,应该选择优质的材料,以确保产品的性能和寿命。
综上所述,风机选型需要考虑多个参数,面对繁杂的数据,需要进行科学合理的分析并根据实际需求进行选择,以提高使用效果和降低成本。
风机选型计算公式
风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1风机选型计算公式1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、指定状态:指风机特指的进气状况。
其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。
用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。
、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。
用PtF表示,常用单位:Pa 、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22 式中, ψt:全压系数Kp:压缩性修正系数PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。
常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。
常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT 式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。
与气体的种类及气体的组成成份有关。
T:进口气体的开氏温度,K。
与摄氏温度之间的关系:T=273+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算:、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0 注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
风机选型的计算公式
风机选型的计算公式1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、指定状态:指风机特指的进气状况。
其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。
用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。
流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。
用PtF表示,常用单位:Pa 全压系数:ψt=KpPtF/ρU22式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。
常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。
常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。
与气体的种类及气体的组成成份有关。
T:进口气体的开氏温度,K。
与摄氏温度之间的关系:T=273+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:流量:ρQ=ρ0Q0全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
11、风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。
除尘风机选型计算
除尘风机选型计算一、风机需求烟梗风送除尘点除尘风量为11500m³/h,风送管道设计风速25m/s左右,除尘管道设计风速20m/s左右;烟梗除轻杂除尘风量为5000m³/h,除尘管道设计风速18m/s左右;四个烟梗转接除尘点除尘风量为8000m³/h,每个点除尘为风量为2000m³/h,除尘管道设计风速18m/s左右。
整个烟梗投料总除尘风量为24500m³/h。
二、风机选型计算1、方案一风机选型计算1.1设备选型目前方案设计为烟梗风送除尘采用一台除尘器,设备选型为JH2-12C,处理风量为8000-12000m³/h。
烟梗除轻杂除尘及四个烟梗转接除尘点共用一台除尘器,设备选型为JH2-18C,处理风量为13500-16500m³/h。
1.2风机选型计算1.2.1烟梗风送除尘风机选型计算1.2.1.1参数计算由除尘方案布局图可知:烟梗风送除尘压损包括:除尘器、落料器箱、风送管道、除尘管道及吸口及其他压损及组成。
主机设备除尘器(除尘器)压损P1=1500Pa根据我们公司落料器参数,落料器设备阻力P2=1200Pa吸口及其他压损P3=500Pa除尘管道压力损失△P:气体在圆管内流动时,在直线管段产生摩擦阻力;在阀门、三通、弯头、变径等出产生局部阻力,这两种阻力导致气体压力损耗。
因此管道的压力损失为管道的直线管段摩擦阻力和局部阻力之和。
即:式中:△P---管道压力损失,Pa;△P1---直线管段摩擦阻力,Pa;△P2---管道局部,Pa。
a直线管段摩擦阻力计算公式:式中:△P1---直线管段摩擦阻力,Pa;λ---管道摩擦阻力系数,参考常用管道摩擦阻力系数表可查;--直线管段长度,m;d---管道内径,m;ρ---空气密度,Kg/m³;v---管道内流速,m/s;g---重力加速度,m/s²;b局部阻力计算公式:式中:△P2---局部阻力,Pa;ζ---局部阻力系数,参考管道附件局部阻力系数表可查;管道压损需要根据压损最大的一路直管进行计算,根据方案图:根据上述公式计算各段管道压损经过计算管道系统压损合计△P=2670Pa。
电机风机标准型号参数
电机风机标准型号参数机电风机是工业生产中常用的一种设备,其标准型号参数对于用户选型购买具有重要意义。
下面将为您介绍电机风机标准型号参数的相关内容。
一、电机风机标准型号参数概述电机风机是一种将电能转换为机械能的设备,用来推动空气或气体流动,常用于通风换气、冷却散热等工业用途。
标准型号参数是对电机风机性能特征的定量描述,能够帮助用户了解其技术规格,从而进行选择和应用。
二、电机风机标准型号参数包括哪些内容1. 型号编号:每款电机风机都有唯一的型号编号,用于区分不同规格的产品。
2. 风机类型:包括离心风机、轴流风机、混流风机等,不同类型适用于不同的场合和要求。
3. 风量:指风机每单位时间内能够输送的空气量,通常以立方米/小时或立方英尺/分钟为单位。
4. 风压:描述风机能够产生的压力,常用单位为帕斯卡(Pa)或英寸水柱(inH2O)。
5. 电压:指电机工作时所需的电压,通常为交流电220V/380V或直流电24V/48V等。
6. 功率:描述风机的额定功率,常用单位为千瓦(kW)或马力(HP)。
7. 转速:电机风机的转速,通常以每分钟转数(RPM)表示。
8. 外形尺寸:描述风机的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等参数。
9. 噪音:描述风机工作时产生的噪音水平,通常以分贝(dB)表示。
三、电机风机标准型号参数的重要性1. 选型指导:通过了解电机风机的标准型号参数,用户可以根据具体需求进行选型购买,确保选用适合的设备。
2. 技术交流:标准型号参数是用户与制造商或供应商之间进行技术交流的重要依据,能够准确描述用户需求和设备性能。
3. 使用保养:了解标准型号参数有助于用户正确操作和维护电机风机,延长设备的使用寿命。
四、电机风机标准型号参数的应用案例某型号的离心风机标准型号参数如下:- 型号编号:CF-1000- 风机类型:离心风机- 风量:10000立方米/小时- 风压:1000帕- 电压:380V- 功率:5kW- 转速:1500RPM- 外形尺寸:800mm×800mm×800mm- 噪音:<75dB通过以上参数,用户可以清楚地了解该型号离心风机的性能特点,从而进行实际应用选择和购买。
风机选型及应用.
0.4
0.2
0 14000
9750m³ /h
Power(KW)
风机选型及应用
根据样本选型
静压
转速 风量
轴功率
噪音
选型方法: 1. 选型时,先找到静压; 2. 按照静压所在列向下查找,找到所需风量; 3. 读出轴功率、噪音,转速等参数; 4. 查看性能曲线,功率曲线,外形尺寸等是否满足需求; 5. 按照轴功率X1.1,向上匹配合适的电机; 6.选型完成.。
风机选型及应用
风机选型应提供哪些参数? 1. 风机形式、种类及用途 2. 安装方式 3. 气体成分(包括特殊的温度、湿度、腐蚀性及杂质) 4. 出风方向 5. 室内安装还是室外安装 6. 限定的其他条件(如噪音小于60dBA等) 7. 配件及特殊要求
风机选型及应用
这么多种类和型号,应该如何选取?
类似的场合: 1. 需要排热或排热蒸汽,应尽量优先设置屋顶排风机; 2. 需要取暖、降温或送新风时,应尽量让暖气流或冷气流流经工作人员 所在位置,所以多选用管道风机或边墙风机; 3. 消防排烟,应优先采取屋顶风机或吊装的风管,故多选用管道风机; 4. 尽量利用自然风气流(应合理设置风机位置和形式);
Hale Waihona Puke 风机选型及应用这么多种类和型号,应该如何选取?
最主要原则:合理组织气流,完成所需功能。
1:尽量利用自然形成的气流
举例1:某热处理车间,面积4000㎡,厂房高约6m,无空调,夏季车间内最高 平均温度可达50℃,为降低车间内温度,使工作人员感觉舒适,采用机械送 排风方式引入外界冷风。第一次,采用10台边墙排风机,百叶送风形式,但 百叶安装位置较高(4m左右)。使用后,车间地表温度降低5℃,5.5米行车 处,温度降低10℃,工作人员对其效果不太满意。后改造,原风机位置及台 数均不变,加大送风百叶面积,将百叶高度降低至距地面0.5m处。改造后, 车间内送排风总量基本不变,但车间内地表温度降低9℃,工作人员认为效果 有明显改善。 原因分析:热处理设备为该车间主要热源,空气加热后向上方屋顶聚集, 经过对流循环后,整个车间内温度升高。第一次方案中,采用机械送排风没 有错,但是不应将百叶安装过高,这样进入室内的冷空气迅速被热空气混合 加热,达不到给人员降温的作用。第二次方案中,降低了百叶的高度,使得 冷空气先流过工作人员所在的地表,然后再混合热空气,降低最多的车间内 地表温度。达到了设计目的。
风机的选型及参数
风机的选型及参数
风机的选型和参数取决于多个因素,包括应用需求、空气流量、静压要求、噪音限制、能源效率等。
以下是一些基本的选型和参数考虑因素:
1. 空气流量:根据需要的空气流量确定所需的风机尺寸和转速。
空气流量通常以立方米(m³)或立方英尺(CFM)表示。
2. 静压要求:静压是风机能够克服的阻力或压力。
静压通常以帕斯卡(Pa)或英寸水柱(in H2O)表示。
根据应用需要的静压要求来选择合适的风机。
3. 噪音限制:风机的噪音水平可能对于一些应用来说是一个重要的考虑因素。
可根据所需的噪音限制来选择低噪音的风机。
4. 类型和安装方式:风机可分为离心式、轴流式和混流式。
选择适当的类型和安装方式取决于应用环境和空间限制。
5. 能源效率:选择能源效率高的风机能够降低能源消耗和运行成本。
查看风机的能源标签或性能指标来判断其能源效率等级。
6. 电压和频率:根据现有的电气系统或电网的电压和频率确定风机的电压和频率要求。
7. 温度和耐腐蚀性:根据应用环境的温度范围和对耐腐蚀性的需求来选择适合的风机材料和涂层。
8. 控制方式:根据需要选择合适的风机控制方式,如变频控制、调速器或开关控制等。
需要根据具体的应用和要求来选择适合的风机,并结合以上因素来确定合适的选型和参数。
建议咨询专业的风机制造商或工程师以获得更详细的选择建议。
风机选型——精选推荐
风机选型计算首先要了解风机选型的基本知识:1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。
2、指定状态:指风机特指的进气状况。
其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。
3、风机流量及流量系数3.1、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。
用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。
3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数 Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:4.1、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。
用PtF表示,常用单位:Pa4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。
常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。
常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。
与气体的种类及气体的组成成份有关。
T:进口气体的开氏温度,K。
与摄氏温度之间的关系:T=273+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:10.1、流量:ρQ=ρ0Q010.2、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ010.3、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。
暖通风机选型标准
暖通风机选型标准
暖通风机选型标准
一、概述
暖通风机是一种广泛应用于供暖系统的设备,其性能和选型对于供暖系统的效果和能效有着重要影响。
本文将介绍暖通风机的选型标准,帮助用户选择适合自己供暖系统的风机。
二、选型考虑因素
1.风量:根据供暖面积、房屋高度、窗户面积等参数计算所需风量,确保风机提供
的风量能够满足供暖需求。
2.静压:静压能够确保风机的出风口风速和噪音控制在一定范围内。
需要根据管路
的阻力和风机的全压来选择适当的静压值。
3.效率:高效率的暖通风机能够提供更好的供暖效果,同时降低能耗。
在选型时应
选择效率较高的风机。
4.噪音:低噪音的风机能够提供更舒适的供暖环境。
在选型时应选择噪音较低的风
机。
5.可靠性:选择质量可靠、品牌信誉好的风机能够保证供暖系统的稳定性和可靠
性。
三、选型步骤
1.确定供暖面积、房屋高度、窗户面积等参数,计算所需风量。
2.根据管路的阻力和风机的全压,选择适当的静压值。
3.比较不同品牌、型号的风机,选择效率较高、噪音较低、质量可靠的产品。
4.根据实际需要,确定风机的安装位置和数量。
四、结论
正确选型暖通风机是确保供暖系统效果和能效的重要前提。
在选型时应考虑风量、静压、效率、噪音和可靠性等多个因素,以确保选择适合自己供暖系统的风机。
风机选型参数
1.1.01 010609 风机选型
( 参考《风机手册》第2版 正文第一章(例 1-2)( 黑三角 ▲ 置换法 ) 专利代号:ZL 02 2 14256 .8 (安装软件:Excel 2003)
第一章 综述
第六节 压力与功率及风机的选型
九、 风机的选型
例 (1-2)
已知 管道的阻力系数 见表 1-19 风机的选型计算见表 1-24
通风机配管 见图 1-3 ( 见正文第一章)
通风机配管线路 见图 1-4 ( 见正文第一章)
表 1-24 风机的选型计算
( 续 )
( 续 )
图 1-6 通风机及配管展开示意图 ( 风机分流量: 503 m3/min 风机全压: 751 Pa ) ( 管网分流量: 503 m3/min 管网阻力和管道出口动压(包括收敛管阻力): 751 Pa )
1—管道进口 2 — 通风机 3 —收敛管 4—弯配管 5—直配管 6 — 管道出口
图 1-7 通风机压力及收敛管、配管管道压力分布示意图 ( 风机分流量: 503 m3/min 风机全压: 751 Pa ) ( 管网分流量: 503 m3/min 管网阻力和管道出口动压(包括收敛管阻力): 751Pa )
离心通风机选型 : 查阅产品样本选用 4-2×79 №7 E n = 1120 r/min Y160M-4 11kW
出口尺寸: 1010mm×752mm
表 1-25 4-2×79 №7 E 性能表
表 1-26 求工况点
编写人员:
沈阳鼓风机研究所 续魁昌
临沂市风机厂 盖京方 魏如彬 路新艳 张京亮 孔祥飞 攀枝花川特风机有限公司 蒲尔鲜
江苏苏凤通风机有限公司 冯成阁。
消防排烟风机选型参数
消防排烟风机选型参数消防排烟风机是消防工程中常用的设备,它是消防设施的核心部分,其功能主要是帮助消防设施对灭火室内部的烟气进行散布、布线和排放,以减少火灾的危害。
在选型时,为了保证设备的有效运行,需要仔细分析选型参数,并根据参数进行选型。
一、风机风量风量是一种衡量风机能力的重要参数,它表示风机在指定的压力条件下,在特定时间内所能够输送的空气总量。
消防排烟风机的风量是根据灭火室的大小来确定的,一般来说,灭火室的面积越大,所需风量越大,而风量越小的风机则越便宜,适合房间面积较小的使用。
二、风机压力风机压力指的是风机能够抵抗的外界的压力,它是消防排烟风机选型的重要参数,可以确定排烟管道的长度、负荷和口径。
一般来说,压力越高,勉强可以跨越更远的距离,适合跨距大的灭火系统;而压力越低,则更容易损坏风机,而且能够抵抗的压力也较小,只适合短距离的低负荷系统。
三、风机材质消防排烟风机的材质有很多种,一般来说,比较实用的是铸铁材质的风机,因为铸铁的制造工艺简单,成本也较低,而且它的机械强度也高,特别适合高温环境下的应用。
另外还有铝合金材质的风机,它的耐热性比铸铁好,但是由于制造工艺复杂,成本较高,所以一般不常用。
四、声音声音是另一种重要的选型参数,它决定了消防排烟风机在日常使用过程中所产生的噪声程度。
一般来说,选用声音低的风机可以让消防系统更加安静,从而改善消防系统的使用环境,但是由于生产成本的提高,低声的消防排烟风机也较为昂贵。
五、防火性能防火性能是消防排烟风机选型的重要参数之一。
一般来说,选用比较好的防火性能的风机可以有效阻止烟气在系统中流动,从而有效防止火灾的扩散,而偏离防火标准的风机则会增大火灾的危险性。
总之,消防排烟风机的选型非常重要,不仅要考虑到各种参数,还应该根据使用环境、预算和应用需求等来确定选型方案。
只有恰当的选型才能够保证消防设施的有效运行,从而最大限度地保护人财物。
风机选型与配置
通风设备选型及配置矿井采用机械抽出式通风方式。
矿井由主斜井、副斜井进风,回风斜井、北回风立井回风。
矿井主通风机服务于全井田。
一、设计依据1、矿井所需风量:Q k=97m3/s2、矿井前期最小负压:h1min=1090.8Pa矿井前期最大负压:h1max=1528.2Pa3、矿井后期最小负压:h2min=1593.4Pa矿井后期最大负压:h2max=2597.7Pa二、设备核算(一)风机运行工况1、矿井通风所需的风量QQ=kQ k=101.85m3/s式中k——通风设备的漏风系数,k=1.05。
2、矿井通风所需的负压前期所需负压:通风容易时期:H1min=h1min+Δh =1240.8pa通风困难时期:H1max=h1max+Δh=1678.2pa后期所需负压:通风容易时期:H2min=h2min+Δh =1743.4pa通风困难时期:H2max=h2max+Δh=2747.7pa式中Δh——通风设备的阻力损失,Δh=150pa。
根据矿井所需的风量和负压,设计选用FBCDZ54-8-№25型对旋轴流式通风机2台,该风机的风量范围为Q=61~168m3/s,负压范围为H=1400~3620pa,两台风机,一台工作,一台备用。
3、管网阻力系数R前期:通风容易时期:R1min=H1min/Q2=0.12通风困难时期:R1max=H1max/Q2=0.162后期:通风容易时期:R2min=H2min/Q2=0.168通风困难时期:R2max=H2max/Q2=0.2654、通风管网特性曲线方程前期:通风容易时期:H1min=R1min Q2=0.12Q2通风困难时期:H1max=R1max Q2=0.162Q2后期:通风容易时期:H2min=R2min Q2=0.168Q2通风困难时期:H2max=R2max Q2=0.265Q2(二)通风机校验根据通风机厂家提供的FBCDZ54—8—№25型矿用隔爆对旋轴流式通风机的性能曲线图绘制风机的运行特性曲线见图6-2-1,风机工况点如下:前期:通风容易时期M1min:Q M1min=108m3/s,H M1min=1400pa,ηM1min=78%,αM1min=39°/27°通风困难时期M1max:Q M1max=103m3/s,H M1max=1720pa,ηM1max=81.6%,αM1max=39°/27°后期:通风容易时期M2min:Q M2min=102m3/s,H M2min=1780pa,ηM2min=81.8%,αM2min=39°/27°通风困难时期M1max:Q M2max=106m3/s,H M2max=3000pa,ηM2max=80.5%,αM2max=45°/33°即所选两台FBCDZ54—8—№25型矿用隔爆对旋轴流式通风机作为主通风机,满足矿井通风要求。
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1
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第 1 件 共 138 软件
项 1
计 算2 结3 果
4
5
6
计7 算
8 结 果9
目
用于直管损失
周围长度
总阻力系数
管道流速
(纯粹计算得出一点)
求总阻力
(包括出气口动压)
选择风机的依据
(标准工况下)
公称风机静压
(风机动压等于零时)
出口增压
(全压)
表 1-25
4-2×79 №7 E 性能表
风 机 流 量( 管道流量)
风机全压
q v.h
(/ m3 / h)
ptF / Pa
17370
970
管网阻力系数
kk
ps
qv 602
8.23333E-07
管网阻力
(包括进口、出口附 加收敛管或扩散管)
注
pt / Pa
248.4
▲2
19490
951
8.23333E-07
风机小时流量
(纯粹计算得出一点)
代
号
D 4 A S
S (B C)2
1 2
v qv /(60A)
v2
ps
2
k p p p s . . 1 s F k p p p t . . 1 t F
k p . d K 1 ) K K K 1 K ) K 1 1 K K 1 1
已
17
弯配管总阻力系 数
知 ▲18 出气口代号
参
19 出气口阻力系数
数
弯配管中心线
▲20
▲21 弯弯配曲管半中径心线
相对弯配管中心
22
线
相对弯配管中心
23
线
弯曲半径
代
号
1 见表 1-19
1
№
№
№
2 见表 1-19
2
№
3 见表 1-19
R2
Hale Waihona Puke R1R2 / DR1 / D
单位 — — — — — — —
(续)
张京亮
孔祥飞
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第 1 件 共 138 软件
数 值 (对应 1~8 配管代号) 30178.75312 0.005589398 503 30180 753.1 748.8
参考
(参考第二 十三章程序
软件)
751 678.9 72.1 325.4
编写人员:
沈阳鼓风机研究所 续魁昌 临沂市风机厂 盖京方 魏如彬 路新艳 攀枝花川特风机有限公司 蒲尔鲜 江苏苏凤通风机有限公司 冯成阁
风机全压: 751 Pa )
管网阻力和管道出口动压(包括收敛管阻力): 751 Pa )
1—管道进口 2 — 通风机
3 —收敛管
4—弯配管
5—直配管
6 — 管道出口
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第 1 件 共 138 软件
图 1-7 通风机压力及收敛管、配管管道压力分布示意图 ( 风机分流量: 503 m3/min 风机全压: 751 Pa )
1.1.01 010609 风机选型
( 参考《风机手册》第2版 正文第一章(例 1-2)( 黑三角 ▲ 置换法 ) 专利代号:ZL 02 2 14256 .8 (安装软件:Excel 2003)
第一章 综述 第六节 压力与功率及风机的选型
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第 1 件 共 138 软件
九、 风机的选型 例 (1-2) 已知 管道的阻力系数 见表 1-19 风机的选型计算 见表 1-24 通风机配管 见图 1-3 ( 见正文第一章) 通风机配管线路 见图 1-4 ( 见正文第一章)
1 p ] p 1 p s ] p . 1 t F . 1 F
1 2 [ [ ( (
流量
求总阻力
ps
pt
qv.h
qv.h
10
高度
h
单位
m
数 值 (对应 1~8 配管代号)
(续) 注
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
m
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Y160M-4 11kW
4-2×79 №7 E Rn = 1120 r/min Y160M-4 11kW
风机小时流量: 30960 m3/h (30000)
17
▲ 离心通风机选 型
风机全压: 725 Pa (759)
风机出口与直配管应设收敛管,收敛管必须平滑过渡(局部损失可忽略)
管道出口动压: 1.2×(30960/3600/(0.6×0.6))2/2 =342.4 Pa
—
2.267
m/s
23.148 23.148 23.148 23.148 23.148 23.148 23.148 23.148
Pa
k p . d k p p p s . . 1 s F k p p p t . . 1 t F K 1 ) K K K 1 K ) K 1 1 K K 1 1
942.8
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第 1 件 共 138 软件
第 10 页 共 12 页
第 1 件 共 138 软件
表 1-26
求工况点
项
目
▲1 可变单元格
代
号
qv.h
单位 m3 / h
2
目标单元格
ptF pt 0.006 pt
—
3
流量
实4
流量
际
风机全压(1)
5 (也是包括收敛管阻力
运
的总阻力)
Pa
R
总阻力
22 (包括收敛管阻
pt
Pa
力)
R
数 值 (对应 1~8 配管代号) 0.76
(续) 参考
10.965
0.07 12.2
见表 2-9(9)
741
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第 1 件 共 138 软件
R
图 1-6 通风机及配管展开示意图 ( 管网分流量: 503 m3/min
( 风机分流量: 503 m3/min
1 p ] p 1 p s ] p . 1 t F . 1 F
1 2 [ [ ( (
m3 / min
Pa
Pa
Pa
728.8
1, 流 量 2, 求总阻力
728.8
728.8
500 728.8
选择风机的 依据是流量
和静压:
m3/h km
30000 0
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第 1 件 共 138 软件
—
1 2 3 45678
m3 / min 500 500 500 500 500 500 500 500
kg / m3
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
m
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
m
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
项
1 2
▲3
▲4
已 ▲5 知 ▲6
7 参
▲8 数
▲9
10
目 用途 通风机配管代号 流量
介质密度 配管长边 配管短边 截面面积 直配管代号 直配管长度 直配管总长度
表 1-24 风机的选型计算
代
号
— 图 1-3 图 1-4 图 1-6
qv
B
c
A BC
№
L
L
单位
数 值 (对应 1~8 配管代号)
注
—
喷涂车间通风换气
数 值 (对应 1~8 配管代号)
注
0.02 — 0.02 — 0.02 — 0.02 —
0.667
—
2
—
4
—
6
——
—
1
—
1
—
1
——
3
—
0.2
— 0.2 — 0.2 — —
0.6
—
—
—
—
————
8
—
—
—
—
————
1
m
0.6
0.6
0.6
m
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
—
项
目
代
号
单位
数 值 (对应 1~8 配管代号)
11
风机进口压力
(查风机手册)
12 风机进口温度
13 空气气体常数
▲14 计
转速
算 15 结
空气密度
果 16 初设风机比转速
(纯粹计算得出一点)
ppinl j
(不直接 参与运算)
t tin
in
RR
Rn n
1.2R 10324.71.628
287(30.6)
风机全压(2)
行
6 (也是包括收敛管阻力
的总阻力)
工
风机全压
况
7
(最终采用)
(也是包括收敛管阻力
的总阻力)
8
风机静压
9
风机动压
10 管道出口动压
qv
m3 / min
qv.h
m3/h
ptF
Pa
ptF
Pa
ptF
Pa
psF
pR dF
v22 2
pd 3
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Pa