风机基础简介
风机的基本知识
风机的基本知识一、风机的概念:1风机概述风机概述:风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。
风机的最基本参数:(注意:必须牢记)流量:单位:(m3/h)全压:单位(Pa)气体温度:单位℃转速:单位:r/min功率:单位kW2、风机的应用风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式风机则常用于大流量、低压力的情况。
一、锅炉用风机锅炉用风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。
又按它的作用分为锅炉风机—向锅炉内输送空气;锅炉引风机—把锅炉内的烟气抽走。
二、通风换气用风机这类风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式风机。
三、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用风机此种风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心风机的范围。
因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。
四、矿井用风机它有两种:一种是主风机(又称主扇),用来向井下输送新鲜空气,其流量较大,采用轴流式较合适,也有用离心式的;另一种是局部风机(又称局扇),用于矿井工作面的通风,其流量、压力均小,多采用防爆轴流式风机。
五、煤粉风机输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。
煤粉风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉风机,它直接把煤粉送给炉膛。
由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。
3、风机的分类3.1风机按其压升的大小可分为:高压离心风机(2.94-14.6kPa)中压离心风机(0.98-2.94kPa)低压离心风机(<0.98kPa)----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------高压轴流风机(0.49-4.90kPa)低压轴流风机(<0.49kPa)3.2风机按其介质流动方向,可以分为:轴流式风机、离心式风机、混流式风机、贯流(横流)式风机。
风机基础知识
一、通风机的概念风机是对气体压缩和气体输送的机械。
通风机只是风机的其中一种,其它的还有鼓风机、压缩机、罗茨鼓风机,但活塞缩形式的空气机械并不是风机。
风机通俗地说,就是一机械,它是处理气体流动问题的机械,它通过动力(如电机)引导空气以一定的形式流动。
它在对空气做功的时候,空气受作用前后的体积几乎没有变化,即空气的的物理形态和温度几乎没有改变以致可以忽略其变化。
这一点,就是通风机与其它风机如鼓风机和压力缩机的重要区别。
在我们通风机制造和应用行业,通常会把通风机简称为风机。
风机是通过这样的途径把功递到空气的:电机——传动装置——风轮——空气。
所以,风机应该具备的结构是:电机、传动装置、风轮,当然,还有外壳。
电机是动力的来源,传装置是动力的的传送媒介,风轮是对空气做功的根本工具,外壳是空气流动的引导装置。
这就是概念性的风机最基本构成。
具体实际情况,风机的结构会比这些多,或少。
二、通风机的分类和原理通风机的分类办法有很多种,可以按空气流动方式分类,也可以按压力大小分类,还可以按用途分类。
(一)按工作原理(二)按气体出口压力(或升压)分类1、通风机指其在大气压为0.101MPa,气温在20℃时,出口全压值低于0.015Mpa。
2、鼓风机指其出口压力为0.015Mpa~0.35Mpa。
3、压缩机指其出口压力大于0.35Mpa。
(三)至于通风机按压力分,可以分为低压、中压、高压。
低压风机:≤300MPA中压风机:≤300MPA高压风机:≥1200Mpa但这种分类,各种教材都会不同,关键是要注意风机的应用场合。
(四)方式,是指空气在风机里面进入并被风轮做功的流动方式,并不是指空气如何进行或离开风机。
1、轴流风机空气从风轮的轴向进入风轮并被做功和加速,并主要沿风轮的轴向向前流动。
我们可以很明显地发现,它们有一个电机,一个风轮,一个外壳。
它们最直观的特点就是风轮是旬螺桨似的。
单间地说它的工作原理,就是螺旋桨的风轮把空气直着吸进来,又直着吹出去。
风机基础形式
风机基础形式一、引言风机是一种常见的机械设备,用于将气体进行输送、压缩或排放。
根据其结构和工作原理的不同,风机可以分为多种基础形式。
本文将就其中的几种基础形式进行介绍和分析。
二、离心风机离心风机是使用离心力来产生气流的一种风机。
它由进风口、风轮、出风口和驱动装置等部分组成。
在工作时,驱动装置带动风轮旋转,使气体产生离心力,并通过出风口排放。
离心风机具有结构简单、体积小、压力大等特点,广泛应用于通风、空调、除尘等领域。
三、轴流风机轴流风机是一种通过叶片的推力来产生气流的风机。
它由进风口、叶轮、出风口和驱动装置等部分组成。
在工作时,驱动装置带动叶轮旋转,产生气流并推动气体通过出风口。
轴流风机具有气流稳定、体积小、噪音低等特点,广泛应用于工厂、地下车库、电力站等场所的通风换气。
四、混流风机混流风机是离心风机和轴流风机的结合体,具有两者的特点。
它由进风口、叶轮、出风口和驱动装置等部分组成。
在工作时,驱动装置带动叶轮旋转,产生气流并推动气体通过出风口。
混流风机具有气流稳定、效率高、噪音低等特点,广泛应用于航空航天、电子、化工等领域。
五、斜流风机斜流风机是一种将气体输送到指定方向的风机。
它由进风口、叶轮、出风口和驱动装置等部分组成。
在工作时,驱动装置带动叶轮旋转,使气体沿着叶轮的斜流道流动,并通过出风口排放。
斜流风机具有体积小、输送距离长、噪音低等特点,广泛应用于地下车库、地铁隧道等场所的通风排气。
六、离心轴流混流风机离心轴流混流风机是一种结合了离心风机、轴流风机和混流风机的特点的复合型风机。
它由进风口、叶轮、出风口和驱动装置等部分组成。
在工作时,驱动装置带动叶轮旋转,产生气流并推动气体通过出风口。
离心轴流混流风机具有气流稳定、效率高、覆盖范围广等特点,广泛应用于大型建筑物、航天发射场等领域的通风排气。
七、总结风机作为一种常见的机械设备,其基础形式有离心风机、轴流风机、混流风机、斜流风机和离心轴流混流风机等。
风机基本知识和基本理论
风机基本知识和基本理论1.1通风机的基础知识1.1.1.1通风机的主要性通风机的基础知识和基本理论能参数流量、压⼒、转速、功率、及效率是表⽰通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。
其概念概括如下:⼀、流量单位时间内流经通风机的⽓体体积或质量,称为流量(⼜称风量)。
1.体积流量它是单位时间流经通风机的⽓体体积。
常⽤单位为m3/s(⽶3/秒)、m3/min(⽶3/分)、m3/h(⽶3/时),分别⽤Q、Q min、Q h表⽰。
由于⽓体在通风机内压⼒升⾼不s⼤,体积变化很⼩、故⼀般设通风机的体积流量不变。
⽆特殊说明通风机的体积流量是指标准状态下的体积。
2.质量流量即单位时间内流经通风机的⽓体质量。
单位为kg/s(千克/秒)、kg/min(千克/分)、kg/h(千克/时),分别⽤M s、M min、M h表⽰。
⼆、压头通风机的压头是指升压(相对于⼤⽓的压⼒),即⽓体在通风机内压⼒的升⾼值,或者说是通风机进出⼝处⽓体压⼒之差。
从能量观点来看压头是指单位体积流体经过通风机所获得的能量。
它有净压、动压、全压之分。
性能参数是指通风机的全压(它等于通风机出⼝与进⼝全压之差),其单位为N/m2。
三、转速通风机转⼦旋转速度的快慢将直接影响通风机的流量、压⼒、效率。
单位为每分钟转数即rpm常⽤n表⽰。
四、轴功率驱动通风机所需要的功率N称轴功率,或者说是单位时间内传递给通风机轴的能量。
单位为kW(千⽡)。
五、效率通风机在把原动机的机械能传递给⽓体的过程中,要克服各种损失,其中只有⼀部分是有⽤功。
常⽤效率来反映损失的⼤⼩,效率⾼即损失⼩。
效率常⽤η表⽰。
1.1.2 风机的主要⽆因次参数将通风机的主要性能参数:流量Q (m 3/s )、压⼒P (N/m 2)、功率(kW )、转速n (rpm )与通风机的特性值:叶轮外径D (m )、叶轮外圆的圆周速度u (m/s )以及⽓体密度ρ(kg/m 3)之间的关系⽤⽆因次参数来表⽰,它们分别是:⼀、压⼒系数-P-P = P /(ρu 2) (1.1)⼆、流量系数-Q-Q=uD Q24π(1.2)三、功率系数-N-N=3241000uD Nρπ(1.3)四、⽐转数n s n s =nQ 4/32/1f ――叶型中线最⼤弯度。
风机基础知识介绍课件
混流式风机
混流式风机是一种结合了离心式和轴 流式风机的通风 fan,通常由叶轮、 机壳、进风口和电机等部分组成。
混流式风机具有效率较高、风量适中、 噪音较低等优点。
混流式风机适用于需要中等风量和中 等距离送风的场所,如商场、办公楼 等。
罗茨风机
罗茨风机是一种容积式鼓风机, 利用两个或三个叶轮的转动来强
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贯流式风机结构与工作原理
叶轮
通常由多片弧形叶片组成,固定在轴上,通过电机驱动旋转。
工作原理
当叶轮旋转时,空气从进风口进入,在叶轮的挤压力和推力共同作用下实现气体输送。
04
风机的维护与保养
日常维护保养
01Biblioteka 0203每日检查
检查风机是否有异常声音、 振动或异味,检查轴承温 度和润滑情况,检查电机 电流和电压是否正常。
效率与比功率是衡量风机性能的重要 指标,效率越高、比功率越小,说明 风机的性能越好。
噪声参数
01
噪声参数是衡量风机运行时产生 的噪声大小的指标,通常用声压 级或声功率级来表示。
02
噪声参数是评价风机性能的重要 指标之一,也是评价风机对环境 影响的重要依据。
03
风机的结构与工作原理
离心式风机结构与工作原理
流量参数
流量参数是衡量风机输送气体量的重要指标,通常用体积流 量和质量流量来表示。体积流量是指单位时间内通过风机的 气体体积,而质量流量则是单位时间内通过风机的气体质量。
流量参数反映了风机的通风 speed,即通风 speed,也就是 风机的通风 speed,即风机的通风 speed。
功率参数
功率参数是衡量风机能耗的重要指标,通常用输入功率和 输出功率来表示。输入功率是指风机运行所需消耗的电能 或其他能源,而输出功率是指风机实际输送气体的功率。
风机基础结构设计与计算
冲 切 强度 校 核 。 基 础 设 计 一般 采用 极 限状 态 设 计 方 法 ,荷 载 和有 关 分 项 系数 的 取值 应 符 合 相 关 规 定 ,以保 证 在规 定 的外 部条 件 、设 计 工 况 和 荷 载 条 件 下 ,使 风 力 发 电机 组 基 础 在设 计 使 用 年 限 50 年 内安全 、正 常工作 。
2 风机基础形式
风 机 基 础 分 为 陆 上 风 机 的 基 础 及 海 上 风 机 基 础 , 陆 上 风 机 基 础 形 式 主 要 包 括 重 力 式 基 础 、 梁 桩 基 础 、板 式 基 础 及 箱 变 风 机 复 合 式 基 础 等 ; 海 上 风 机 基 础 形 式 主 要 包 括 重 力 式 基 础 、 桩 基 础 、角 架 基 础 、浮 动 式 箱 基 础 及 吸 力 式 沉 箱 基 础 。
3.1 风机 基本 资料 贵州 竹 山风 电场工 程 总装 机 容量 50 MW ,该风
电 场 选 用 的 风 机 为 XE105D一2000型 风 机 ,轮 毂 高 度 80m。基 础 垫 层 混 凝 土 的 设 计 强 度 等 级 为 C15, 基础 主 体混 凝 土 强度 等级 为 C40。风 机 基 础所 处 山 脊 表层 为 残 积 土 组 成 的覆 盖 层 ,覆 盖 层 厚 度 一般 0.20 1.O0 m,下 部 基 岩 以凝 灰 质 板 岩 、变 余 凝 灰 岩 为 主 。 由于 风 机 基 础 所 处 地 质 条 件 良好 ,均 作 用 于 强 风 化 下 部 或 弱 风 化 凝 灰 质 板 岩 或 变余 凝 灰 岩 上 ,地 基 承载 力 均 不 小 于 600 kPa,本 地 区地 震 基 本 烈 度 为 6度 ,设 计 基 本 地 震 加 速 度 0.05g。因 此风 机 基础采 用 扩展 混凝 土基 础形 式 。
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 8电机配套轴承表 14室内通风风量计算法 15单位换算表 16风机检查与维护 19风机的安装和使用 21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。
风机基础知识
风机基础知识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,风机是一种从动的流体机械。
风机的用途:①对建筑进行送(/排)风,用清洁的空气替换室内的污染空气。
②防爆排风-排除易燃易爆的气体。
该种风机对结构有一定要求。
③消防排烟-建筑物着火时,排除高温的烟尘。
该种风机必须通过国家强制的消防检测认证。
④气力运输-利用风能,将粉末或颗粒状物体混合、输送。
⑤含有腐蚀气体的排风-排除带有腐蚀性气体的废气,大多用于工业。
⑥除尘-利用风能除去附着物。
风机的分类:按进出风原理:轴流风机:指气体进入叶轮的方向与气体脱离叶轮的方向在同一水平线上的风机,适合相对于风量较大,静压不是太大的场合。
离心风机:指进风方向与出风方向呈90度角的风机(气体脱离叶轮时),适合于较高风压,风量也较大的场合,可以克服很大的阻力。
混流风机:指界于离心风机和轴流风机之间的风机,即进风方向与出风方向所呈的角既非90度也不在同一条水平线上,它综合了离心风机和轴流风机的特点。
按压力分类:(1)低压离心通风机在标准状态下,通风机全压Ptf≤980Pa。
(2)中压离心通风机在标准状态下,通风机全压Ptf=980~2942Pa。
(3)高压离心通风机在标准状态下,通风机全压Ptf=2942~14710Pa。
专业术语:风量:用于表示空气流量的大小。
风量=截面积*风速常用单位:立方米/小时,即CMH,m3/h;全压:用于确定空气阻力的大小。
单位:帕,Pa全压=静压+动压静压:用于确定气流的阻力,也就是沿程阻力(系统阻力);动压:空气流动时自身产生的阻力。
动压=1/2ρv2;转速:用于表示风机运转时的速度。
单位:转/分(r/min),RPM;轴功率:风机实际耗能。
单位:千瓦,Kw;电机功率:是风机所配电机的功率,一定比轴功率大。
单位:Kw 噪音:用于表示风机运转时所产生的噪音的大小。
单位:分贝,dB(A);静压效率:以SE%(STATIC EFFICIENCY)表示。
风机基础知识简要
风机基础知识简要风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。
而风机是对气体压缩和气体输送机械的习惯性简称。
风机的定义简单来说,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。
风机的原理把气体作为不可压缩流体处理,利用高低压来控制气体流量、流向。
风机分类:按压力分类:风机主要参数及结构简介风机主要技术参数的概念:1)压力:离心通风机的压力指压升(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。
它有静压、动压、全压之分。
性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。
2)流量:单位时间内流过风机的气体容积的量,又称风量。
常用Q 来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。
(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”)。
一般风机流量的计算用风机出风口面积A与风机出风口处的风速来计算表示为:3)转速:风机转子旋转速度。
常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。
4)功率:驱动风机所需要的功率。
常以N来表示、其单位用KW。
一般我们常用的风机由于压力温度变化较小,所以可不考虑气体由于温度、压力变化所产生的密度变化,可以按照标准状态下空气密度:1.2kg/m3来做计算。
5)压力1,静压Pst:在平直流道中运动的气体于某一截面垂直作用于壁面的压力。
通常为测得值。
在某些离心风机样本里也被称为真空度。
动压Pd:该截面上气体流动速度所产生的平均压力Pd=ρv2/2。
全压Pt:同一截面上气体静压、动压之和称为气体全压,风机进出口气体全压之差称为风机全压,即:Pt=Pst+Pt。
静压比:在管道设计的水力计算中,要考虑管道的阻力损失,管道中风速越大,阻力损失就越大,能量衰减的越快,所以对于风机来讲,静压比是个非常重要的量值,表示为η=Pst/Pt。
(完整版)风机基本知识
第四章风机本章风机是指通风机而言。
由于通风机的工作压力较低,其全压不大于1500mmH2O,因此可以忽略气体的压缩性。
这样,在通风机的理论分析和特性研究中,气体运动可以按不可压缩流动处理。
这一近似使得通风机与水泵在基本原理、部件结构、参数描述、性能变化和工况调节等方面有很多的相同之处,在水泵的各相关内容中已作了论述。
但是,由于流体物性的差异,使通风机和水泵在实际应用的某些方面有所不同,形成了通风机的一些特点。
第一节风机的分类与构造一、风机分类1、按风机工作原理分类按风机作用原理的不同,有叶片式风机与容机式风机两种类型。
叶片式是通过叶轮旋转将能量传递给气体;容积式是通过工作室容积周期性改变将能量传递给气体。
两种类型风机又分别具有不同型式。
离心式风机叶片式风机轴流式风机混流式风机往复式风机容积式风机回转式风机2、按风机工作压力(全压)大小分类p98Pa(10 mmH2O)。
此风机无机壳,(1)风扇标准状态下,风机额定压力范围为<又称自由风扇,常用于建筑物的通风换气。
p14710Pa(1500 mmH2O)。
(2)通风机设计条件下,风机额定压力范围为98Pa<<一般风机均指通风机而言,也是本章所论述的风机。
通风机是应用最为广泛的风机。
空气污染治理、通风、空调等工程大多采用此类风机。
p196120Pa。
压力较高,是污水处理曝(3)鼓风机工作压力范围为14710Pa<<气工艺中常用的设备。
p196120Pa,或气体压缩比大于3.5的风机,如常(4)压缩机工作压力范围为>用的空气压缩机。
二、通风机分类通风机通常也按工作压力进行分类。
p980Pa(100 mmH2O)低压风机≤<p2942Pa(300 mmH2O)离心式风机中压风机 980Pa≤<p14710Pa(1500 mmH2O)高压风机 2942Pa<通风机p490Pa(50 mmH2O)低压风机≤轴流式风机<p4900Pa(500 mmH2O)高压风机 490Pa<三、离心式风机主要部件离心风机的主要部件与离心泵类似。
风机基础知识
它含有三个主要组成部分: 叶轮(有 时称涡轮或转子),驱动设备以及壳 体。
风机的概念
风机的定律
3 N 2 D2 x Q2 Q1x N D 1 1 2 2 N 2 D2 d 2 P2 P 1x N x D x d 1 1 1 3 5 N 2 D2 d2 x x W2 W1x N D d 1 1 1
十三、前后向风机比较
1.压力:当二种叶轮的尺寸,转速和流量相同时,前弯叶轮获得的 全压比后向要大. 2.效率: 前弯叶片虽然获得全压最大 , 但主要是叶轮出口动压的 增加.此动压为全压的50%以上.这部分动压 , 必须在 叶轮 后面 的蜗壳中转换为静压力 . 实践证明蜗壳效率是较低的.在加前弯 叶片流道中的损失也较大 , 故蜗壳和叶轮中的流动状况均使风 机效率降低.而后弯叶轮的情况相反 (CMH) N = 风机转速 (rpm)
D = 叶轮直径 (mm)
P = 压力 (Pa) (TP, SP, VP) d = 空气密度 (kg/m3) W = 叶轮功率 (kW)
风机性能曲线
0.7
0.6
700 RPM
0.5
Pressure
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 2 4 6 8 CFM x 100 10 12 14 16 18
CFM x 100
工况点的变化(1)
3.5
3
2.5
1400 RPM
Pressure
2
1.5
工作点在1400转
1
700 RPM 工作点在700转
0.5
0 0 5 10 15 20 25 x 100 30 CFM 35 40 45
风机基础知识
风机基础知识风机基础知识⽬录⼀、通风机的概念⼆、通风机的分类和原理三、风机的型号与规格四、通风机常见部件五、通风机的主要性能参数六、风机的⽆因次参数七、通风机的传动⽅式⼋、通风机的⽅向与⾓度九、通风机的基本定律⼗、通风机常⽤配套电机⼗⼀、关于风机的选型问题⼗⼆、风机故障的表现形式、判定⼀、通风机的概念风机是对⽓体压缩和⽓体输送的机械。
通风机只是风机的其中⼀种,其它的还有⿎风机、压缩机、罗茨⿎风机,但活塞压缩形式的空⽓机械并不是风机。
风机通俗地说,就是这样⼀种机械,它是处理⽓体流动流动问题的机械,它通过动⼒(如电机)引起的风轮(俗称风叶)的转动,带动并引导空⽓以⼀定的形式流动。
它在对空⽓做功的时候,空⽓受作⽤前后的体积⼏乎没有变化,即空⽓的物理形态和温度⼏乎没有改变以致可以忽略其变化。
这⼀点,就是通风机与其它风机如⿎风机和压缩机的重要区别。
在我们通风机制造和应⽤⾏业,通常会把通风机简称为风机。
风机是通过这样的途径把功传递到空⽓的:电机——传动装置——风轮——空⽓。
所以,风机应该具备的结构是:电机、传动装置、风轮,当然,还有外壳。
电机是动⼒的来源,传动装置是动⼒的传送媒介,风轮是对空⽓做功的根本⼯具,外壳是空⽓流动的引导装置和机械的保护装置。
这就是概念性的风机最基本构成。
具体实际情况,风机的结构会⽐这些多,或少。
⼆、通风机的分类和原理通风机的分类办法有很多种,可以按空⽓流动⽅式分类,也可以按压⼒⼤⼩分类,还可以按⽤途分类。
⽓体压缩和⽓体输送机械(⼆)按按⽓体出⼝压⼒(或升压)分类1、通风机指其在⼤⽓压为0.101Mpa,⽓温为20℃时,出⼝全压值低于0.015 Mpa。
2、⿎风机指其出⼝压⼒为0.015 Mpa~0.35 Mpa。
3、压缩机指其出⼝压⼒⼤于0.35 Mpa。
(三)⾄于通风机按压⼒分,可以分为低压、中压、⾼压。
低压风机:≤300pa。
中压风机:300pa~1200 pa⾼压风机:≥1200pa但这种分类,各种教材都会不同,关键是要注意风机的应⽤场合。
《风机基础知识》课件
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风机基础知识——深入浅出,一窥风机的奥秘。从定义到应用,带你走进风 机领域,探索它的工作原理、安装调试、运行维护和发展趋势。
什么是风机?
定义和用途
介绍风机的定义和广泛应用领域,包括工业、住宅和商业建筑以及风电等。
分类和特点
概述不同类型的风机及其特点,如离心风机、轴流风机、混流风机等。
探讨风机在风电领域的重 要作用,包括在风力发电 站中转换风能为电能。
风机发展趋势
1
技术发展历程和现状
回顾风机技术的发展历程以及当前的技术现状,如材料、控制系统和数字化技术。
2
发展趋势和展望
展示风机的发展趋势和未来展望,包括更高效、可持续和智能化的技术应用。
3
市场前景和竞争形势
分析风机市场的前景和竞争形势,包括全球市场分布和各个国家/地区的竞争力。
故障排除和维修
探讨风机故障排除的常见方法 和维修过程,以保证风机持续 高效运行。
风机的应用领域
1 工业领域中的风机应 2 住宅和商业建筑领域 3 风电领域中的风机应
用
中的风机应用
用
展示风机在工业领域的广 泛应用,包括通风、冷却、 除尘和气体传输等。
介绍风机在住宅和商业建 筑中的应用,如空调系统、 通风设备和排气系统。
2 安装过程和注意事项
详细说明风机的安装步骤和需要注意的事项,包括安全、稳固和电气连接等。
3 调试和测试
指导风机的调试和测试过程,确保其正常运行和性能达到预期。
风机的运行与维护
启动和停机
介绍风机的启动和停机流程, 包括风机的控制系统和操作规 程。
运行状态和维护方法
解释风机的运行状态和常规维 护方法,以确保风机的可靠性 和效率。
风机基础知识
风机基础知识目录一、风机概述 (2)1.1 风机的定义与分类 (2)1.2 风机的发展历程 (3)1.3 风机的应用领域 (4)二、风机的工作原理 (5)2.1 风机的基本工作原理 (6)2.2 风机的主要部件 (7)三、风机的性能参数 (8)3.1 风机的流量 (9)3.2 风机的压力 (11)3.3 风机的效率 (12)3.4 风机的噪音 (13)四、风机的选择与安装 (14)4.1 风机选型的依据 (16)4.2 风机的安装要求 (17)4.3 风机的调试与运行维护 (17)五、风机的节能与环保 (19)5.1 风机的节能措施 (20)5.2 风机的环保设计 (21)5.3 风机的回收利用 (23)六、风机的安全与防护 (24)6.1 风机的安全操作规程 (25)6.2 风机的安全防护装置 (27)6.3 风机的应急预案 (28)七、风机的标准与规范 (29)7.1 国家关于风机的标准 (30)7.2 行业关于风机的规范 (31)7.3 地方关于风机的规定 (32)八、风机的未来发展 (33)8.1 风机技术的创新 (35)8.2 风机市场的趋势 (35)8.3 风机行业的挑战与机遇 (37)一、风机概述风机作为一种重要的机械装备,广泛应用于工业、农业、建筑等领域。
它是将空气流动的动能转化为机械能的装置,主要通过风叶、轮毂等部件将风能和机械能进行转换。
其主要功能包括通风、降温、排气等。
在现代社会中,风机已成为人们生产生活中不可或缺的一部分。
接下来我们将详细介绍风机的基础知识,以便大家更好地了解风机的结构、性能及应用。
定义与分类:介绍风机的定义、分类及常见的风机类型,如离心风机、轴流风机等。
不同类型的风机具有不同的特点和应用场景。
发展历程:简述风机技术的发展历程,包括早期简单风扇的演变到现代高效能风机的过程。
了解风机的发展历程有助于我们认识其在社会进步和技术发展中的作用。
应用领域:介绍风机在各个领域的应用情况,如工业、农业、建筑等领域。
风机基础简介
237000
0
3000 200000
70.8
1
6
岩石地基
注:C15混凝土按300元/立方米;C40混凝土按500元每/立方;钢筋价格按5000元/吨;基础环价格按1万元/吨;“其它”费用包 括挖方、填方、吊车租赁、税费、管理费等。
说明:达坂城实验风电场,此机型实际工程价为:PH基础90万,锚栓式 梁板基础100万。本表在成本分析时,参考了此关键数据。
锚栓组合件
缺点:
锚栓锈蚀
锚栓断裂
1.国内目前的锚栓防腐均存在问题,锚栓腐蚀后,承载力降低,从而存在安全隐患;2.锚栓如果在施工 中,被张拉断,断后更换成本巨大。
优点:
锚栓的下端固结于基础底部,因此整个基础中不存在刚度突变,受力合理,不存在混凝土疲劳等问题。
适用条件:
适用于陆上所有场地。
2.2基础分类(第二种分法)
基础环 (元)
灌浆料 (元)
其它(元)价格(万元)施排工序速度
安全 排序
适应性
梁板 基础 式
25
480
54
0
0 270000 0
205000 99.25
5
4
通用
环式 扩大 板式
25
592
58
0
0 270000 0
200000 106.35
3
3
通用
梁板 式
34.0
361.1
49.9
0
330000
0
3000 205000 97.83
非 常 密 切,
3.地基土的处理
3.2常见地质的地基处理方法:
l湿陷性黄土可采用强夯法和灰土挤密桩法等 l浅层软弱地基和不均匀地基可采用换填垫层法 l淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘土地基可采用预压法 l碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土等 地基可采用强夯法。 l高饱和度的粉土与软塑-流塑的粘性土等地基上对变形要求不严的工 程可采用强夯置换法。 。。。。。。。。。
(完整版)海上风电场+风机基础介绍
海上风电场风机基础介绍技术服务中心业务筹备部前言近年来,国家对清洁能源特别是风电的发展在政策上给予了很大支持,使得中国风电得到蓬勃发展。
风力发电作为新能源领域中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式,获得了迅猛发展。
随着风电机组从陆地延伸到海上,海上风电正成为新能源领域发展的重点。
本文结合国内外海上风电场具体的风机基础,对现有的海上机组的基础类型逐一介绍,目的是对海上风机基础形成一个初步的了解,为公司日后的海上服务业务做铺垫。
为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
2目录1 风机基础类型--------------------------------------- 4 1.1 重力式基础----------------------------------------- 4 1.2 单桩基础------------------------------------------- 6 1.3 三脚架式基础--------------------------------------- 8 1.4 导管架式基础-------------------------------------- 10 1.5 多桩式基础---------------------------------------- 111.6 其他概念型基础------------------------------------ 122 海上风力发电机组基础维护 -------------------------- 14为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
3为人类奉献白云蓝天,给未来留下更多资源。
4 1 风机基础类型1.1 重力式基础重力式基础,顾名思义是是靠重力来追求风机平衡稳定的基础,重力式基础主要依靠自身质量使风机矗立在海面上,其结构简单,造价低且不受海床影响,稳定性好。
缺点是需要进行海底准备,受环境冲刷影响大,且仅适用于浅水区域。
风机基础知识
风机基础知识
一、风机的分类(按出口压力)
1、通风机
通常指大气压为101325Pa,气温为20°C时, 出口全压≤15000Pa。
2、鼓风机
出口压力为116000~350000Pa。(绝压)
3、压缩机
出口压力大于350000Pa。(绝压)
二、基本术语
❖标准状态空气
❖静压Ps
❖动压Pd
如果你准备结婚的话,告诉你一句非常重要的哲学名言,你一定要忍耐包容对方的缺点,世界上没有绝对幸福圆满的婚姻,幸福只是来自于无限的 容忍与互相尊重。 人生应该树立目标,否则你的精力会白白浪费。 用狡计去害友人的人,自己将陷于危险埋伏之中。——伊索 意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚 躬自厚而薄责于人,则远怨矣。——《论语·宪问》 若现在就觉得失望无力,未来那么远你该怎么扛。 如果为了安全而不和大海在一起,船就失去了存在的意义。 种子牢记着雨滴献身的叮嘱,增强了冒尖的气。 嘲讽是一种力量,消极的力量。赞扬也是一种力量,但却是积极的力量。
9.2 轴承温度过高
a、轴承箱剧烈振动 b、轴承箱内孔变形及内孔尺寸太大或太小 c、轴承缺油、润滑油含水或变质 d、前后轴承不同心 e、轴承损坏
9.3 电机电流过大或电机温升过高
a、风机偏离性能点 b、介质密度过大 c、电机输入电压过低或电源单相断电 e、受轴承箱剧烈振动的影响
如果你曾歌颂黎明,那么也请你拥抱黑夜。 你的丑和你的脸没有关系。 认清这个世界,然后爱它。
4000
8000
2800~5600 5600~11200
四、风机的分类(按叶轮)
1、离心风机 2、轴流风机 Nhomakorabea4.1 离心风机分类
❖前向叶轮离心风机
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3.地基土的处理
3.2常见地质的地基处理方法:
l湿陷性黄土可采用强夯法和灰土挤密桩法等 l浅层软弱地基和不均匀地基可采用换填垫层法 l淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘土地基可采用预压法 l碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土等 地基可采用强夯法。 l高饱和度的粉土与软塑-流塑的粘性土等地基上对变形要求不严的工 程可采用强夯置换法。 。。。。。。。。。
3.地基土的处理
3.1处理方法分类:
地基土 的处理
方法
柱锤冲扩桩法 灰土挤密桩法和土挤密桩法
换填垫层法 预压法
强夯法和强夯置换法 振冲法
砂石桩法 水泥粉煤灰碎石桩法
夯实水泥土桩法 水泥土搅拌法
高压喷射注浆法 石灰桩法
单液硅化法和咸液法
不各 同种 的方 方法 法的 有选 不取 同与 的地 适质 用条 对件 象。关系
3.地基土的处理
3.2.3预压法:
为提高软弱地基的承载力和减少构造物建成后的沉降量,预先在拟建 构造物的地基上施加一定静荷载,使地基土压密后再将荷载卸除的压 实方法。
对软土地基预先加压,使大部分沉降在预压过程中完成,相应地 提高了地基强度。预压法适用于淤泥质粘土、淤泥与人工冲填土等软 弱地基。预压的方法有堆载预压和真空预压两种。
基础环 (元)
灌浆料 (元)
其它(元)价格(万元)施排工序速度
安全 排序
适应性
梁板 基础 式
25
480
54
0
0 270000 0
205000 99.25
5
4
通用
环式 扩大 板式
25
592
58
0
0 270000 0
200000 106.35
3
3
通用
梁板 式
34.0
361.1
49.9
0
330000
0
3000 205000 97.83
3.地基土的处理
3.2.7高压喷射注浆法:
l高压旋喷注浆法始创于日本,它是在化学注浆法的基础上,采用高 压水射流切割技术而发展起来的。高压喷射注浆就是利用钻机钻孔, 把带有喷嘴的注浆管插至土层的预定位置后,以高压设备使浆液成为 20Mpa以上的高压射流,从喷嘴中喷射出来冲击破坏土体。部分细小 的土料随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力,离心力和重 力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例有规律地重新排 列。浆液凝固后,便在土中形成一个固结体与桩间土一起构成复合地 基,从而提高地基承载力,减少地基的变形,达到地基加固的目的。
优点:
基础环的防腐与塔架的防腐方案一致,因此不存在后期使 用过程中基础环的腐蚀问题。
适用条件:
适用于所有陆上场地。
底法兰处混凝土损坏
2.1基础的分类(第一种分法)
2.1.2 锚栓式基础 技术特点:风机塔架与基础之间通过锚栓连接;通过对锚栓施加预应力, 从而实现塔架在基础上的固结;由于锚栓的下端固结于基础的底部,因 此整个基础刚度一致,不存在突变,受力合理。
因此对地勘的要求较高。
适用条件:
岩石地基
2.3基础成本分析
2.3 成本分析
说明:由于针对具体项目和载荷,各设计院设计的基础安全系数不同,因此
成本对比意义不大,此处成本对比仅供参考。
103/2500-80m基础成本分析(单台价格)
基础类型
混凝土(立方 米)
C15 C40
(钢吨筋)(波筒元纹)锚(栓元组)件
2.2.1 扩大板式基础 技术特点:传统扩大板式基础分为承台和底板两部分,实体结构。基础 高度和底部直径比例<1:3,随着基础顶部荷载变大,底部直径增大,该 比例逐渐变小。
基础环扩大板式基础
锚栓扩大板式基础
缺点:
于大由功率风机基础需承受较大的弯矩,基础底面积往往较大,致使底面尺寸较大,混凝 土用量大,开挖回填量增大。
锚栓组合件
缺点:
锚栓锈蚀
锚栓断裂
1.国内目前的锚栓防腐均存在问题,锚栓腐蚀后,承载力降低,从而存在安全隐患;2.锚栓如果在施工 中,被张拉断,断后更换成本巨大。
优点:
锚栓的下端固结于基础底部,因此整个基础中不存在刚度突变,受力合理,不存在混凝土疲劳等问题。
适用条件:
适用于陆上所有场地。
2.2基础分类(第二种分法)
优点:
支模容易,施工速度比梁板式快。
适用条件:
适用于所有陆上所有场地
2.2基础分类(第二种分法)
2.2.2梁板式基础 技术特点:梁板式独立基础,为在扩大板式基础方案下的改 进,形状参数基本相同,其改进点有:用地基梁代替变截面 圆台,梁板式基础中间圆台与塔筒下法兰对接。
基础环梁板式基础
锚栓梁板式基础
适用范围:
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱 和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土 和素填土等地基。对高饱和度的粉土与黏性 土等地基,当采用在夯坑内回填块石、碎石 或其他粗颗粒材料进行强夯置换时,应通过 现场试验确定其适用性。
3.地基土的处理
3.2.2换填法:
l所谓换土法是指将路基范围内的软土清除,用稳定性好的土、石回 填并压实或夯实。在公路施工中,一般采用的是开挖换填天然砂砾,即 在一定范围内,把影响路基稳定性的淤泥软土用挖掘机挖除,用天然砂 砾进行换置,开挖换填深度在2m以内,采用分层填筑、分层压实、分层 检测压实度的方法施工。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和 稳定能力。在换填过程中,对于换填的天然沙砾中石头的粒径、含量 和级配也应充分考虑,最好做试验检测,避免无法压实而引起沉降。
237000
0
3000 200000
70.8
1
6
岩石地基
注:C15混凝土按300元/立方米;C40混凝土按500元每/立方;钢筋价格按5000元/吨;基础环价格按1万元/吨;“其它”费用包 括挖方、填方、吊车租赁、税费、管理费等。
说明:达坂城实验风电场,此机型实际工程价为:PH基础90万,锚栓式 梁板基础100万。本表在成本分析时,参考了此关键数据。
6
2
通用
扩大 锚栓 板式
34.0
589.7
38.8
0
330000
0
式
PH基 础
292.3
103
2.03
12000 0
420000
0
3000 200000 103.21 3000 210000 90.23
4 2
1
通用
不宜用于湿陷性黄土; 5 岩石地基中经济性不
好。
岩石 锚杆
20.5
243.6
28.0
0
3.地基土的处理
3.2.6夯实水泥土桩法:
夯实水泥土桩是用人工或机械成孔,选用相对单一的土质材料, 与水泥按一定配比,在孔外充分拌和均匀制成水泥土,分层向孔内回 填并强力夯实,制成均匀的水泥土桩。桩、桩间土和褥垫层一起形成 复合地基。夯实水泥土桩作为中等粘结强度桩,不仅适用于地下水位 以上淤泥质土、素填土、粉土、粉质粘土等地基加固,对地下水位以 下情况,在进行降水处理后,采取夯实水泥土桩进行地基加固,也是 行之有效的一种方法。夯实水泥土桩通过两方面作用使地基强度提高, 一是成桩夯实过程中挤密桩间土,使桩周土强度有一定程度提高,二 是水泥土本身夯实成桩,且水泥与土混合后可产生离子交换等一系列 物理化学反应,使桩体本身有较高强度,具水硬性。处理后的复合地 基强度和抗变形能力有明显提高。
3.地基土的处理
3.2.8石灰桩法:
挤密法加固软土地基的方法,就是首先把桩管打入土中,再拔出 桩管,形成桩孔,相撞孔内夯填生石灰,使地基得到加固。其主要机 理是通过生石灰的吸膨胀挤密桩周土。
谢谢!
下面对主要几种地基 土处理方法进行简介
3.地基土的处理
3.2.1强夯法:
l为提高软弱地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基 迅速固结的方法。称动力固结法,利用起吊设备,将10~25吨的重锤 提升至10~25米高处使其自由下落,依靠强大的夯击能和冲击波作用 夯实土层。强夯法主要用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。对 非饱和的粘性土地基,一般采用连续夯击或分遍间歇夯击的方法;并 根据工程需要通过现场试验以确定夯实次数和有效夯实深度。现有经 验表明:在100~200吨米夯实能量下,一般可获得3~6米的有效夯实 深度。
锚栓断裂
锚栓锈蚀
优势:造价低;没有繁琐的钢筋绑扎工程,施工速度快。
缺点:1.此基础的关键材料:预应力材料与波纹筒不易采购;需要一台小型吊车
在现场配合施工;2.设计时没有考虑土的塑性特性和时间效应,因此安全性存在问 题;3.锚栓腐蚀问题没有解决,存在安全隐患;4.锚栓张拉断裂,更换成本巨大。
适用条件:
3.地基土的处理
3.2.4振冲法:
l振冲法又称振动水冲法,是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带 动偏心块,使振动器产生高频振动,同时起动水泵,通过喷嘴喷射高 压水流,在边振边冲的共同作用下,将振动器沉到土中的预定深度, 经清孔后,从地面向孔内逐段填入碎石,使其在振动作用下被挤密实, 达到要求的密实度后即可提升振动器,如此反复直至地面,在地基中 形成一个大直径的密实桩体与原地基构成复合地基,提高地基承载力, 减少沉降,是一种快速、经济有效的加固方法。
风机基础简介
雍飞 2014年4月29日 塔架基础技术部
1.基础分类:
风机 基础
基础环式 锚栓式
第一种分法
扩大板 式基础
梁板式 基础
PH基 础
岩石锚 杆基础 第二种分法
2.1基础的分类(第一种分法)
2.1.1 基础环式基础 技术特点:风机塔架与基础之间通过基础环进行连接的基础。
基础环
缺点:
基础环与混凝土基础连接部位存在刚度突变,因此基础环 附近混凝土容易疲劳破坏。设计时需要特别注意。