隧道风机参数
隧道风机的选型计算方法
隧道风机的选型计算方法*隧道风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需的通风量;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乘积),在风机测试条件先,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=p×Q×V=pQ2/A(N)P: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)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1:试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数以下场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。
隧道风机参数
隧道风机参数一、风机类型根据隧道通风系统的具体需求,选择适合的风机类型。
常见的隧道风机类型包括轴流风机、离心风机和混流风机等。
根据隧道的长度、人流量和车流量等因素,选择风机类型可以根据经验公式和模拟软件进行计算和优化。
二、风机流量根据隧道的实际通风需求,确定风机的额定流量。
流量大小决定了风机的功率大小、叶轮直径等参数。
可以通过测量隧道现场的通风速度和压力来确定需求流量,也可以根据设计规范和经验公式进行初步估算。
三、风机压力隧道风机的压力表现为静压和动压两个方面。
静压是指风机吹出口和吸入口之间的压力差,即风机克服阻力产生的压力差。
动压是指风机克服空气动能变化产生的压力差。
综合考虑静压和动压的大小,选择适合的风机压力。
四、风机效率风机效率是指风机将输入的能量转换为温度增加或压力增加的比例,即风机的能量利用率。
风机效率的高低会直接影响风机的运行经济性和能耗水平。
选择高效率的风机对于减少能耗、降低运行成本具有重要意义。
五、风机噪声隧道风机噪声是一项重要的环境考虑因素。
风机噪声主要来自于风机的机械噪声和空气流动噪声等。
根据隧道通风系统的噪声限制要求,选择噪声水平较低的风机型号。
风机的噪声水平可以通过实测或者厂家提供的相关技术参数来确定。
六、风机安全性风机在隧道通风系统中起到了寿命至关重要的作用,因此其安全性也是非常重要的。
首先,风机的外壳和关键零部件应具备足够的强度和耐久性,能够在恶劣的环境下安全运行。
其次,风机的控制系统应具备可靠的过载和故障保护功能,确保风机运行的稳定性和安全性。
综上所述,隧道风机参数的选择应综合考虑隧道通风系统的实际需求、经济性、安全性和环保性等多方面因素。
通过科学、标准化的参数选择,可以有效提高隧道通风系统的性能和运行质量,为隧道的安全运行提供保障。
四川隧道风机的参数
四川隧道风机的参数
四川隧道风机作为一种专门用于隧道通风、散热和废气排放的设备,其在选择时需要考虑以下参数:
1. 风机类型:隧道风机主要有轴流风机和离心风机两种类型。
轴流风机具有较高的风量和较低的压力,适用于长距离隧道通风;离心风机则具有较高的压力和较低的风量,适用于短距离隧道通风。
2. 风量:风量是指风机在单位时间内排出的空气体积,通常以立方米/小时(m³/h)或立方米/秒(m³/s)为单位。
根据隧道通风需求和人数,选择适当的风量。
3. 风压:风压是指风机在运行过程中产生的压力,以帕(Pa)或米水柱(mmH₂O)为单位。
风压大小与隧道长度、形状和通风阻力等因素有关。
4. 功率:风机的功率以千瓦(kW)为单位,不同型号和规格的风机功率有所不同。
在选择风机时,需考虑能耗和运行成本。
5. 噪音:隧道风机在运行过程中会产生噪音,噪音大小与风机的叶轮设计、进气管设计等因素有关。
选择低噪音的风机有助于维持隧道内的安静工作环境。
6. 适应性:隧道风机需根据隧道的长度、形态、环境特点等情况进行定制和配置。
选择具有较强适应性的风机,以确保在不同隧道条件下都能实现良好的通风效果。
7. 品牌和质量:选择具有良好口碑和高质量的风机品牌,以确保风机的稳定运行和较长使用寿命。
8. 售后服务:购买风机时,需考虑厂家的售后服务,如保修期限、维修服务等。
选择提供优质售后服务的厂家,以确保风机的正常运行和使用寿命。
综合以上参数,结合四川地区的实际隧道通风需求,选择适合的隧道风机。
在选购过程中,可咨询专业销售人员或工程师,以获取更为准确的建议和方案。
隧道风机的选型计算方法
隧道风机的选型计算方法*隧道风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需的通风量;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乘积),在风机测试条件先,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=p×Q×V=pQ2/A(N)P: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)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1:试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数以下场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。
广州地铁X号线隧道风机和射流风机技术规格书
隧道风机隧道风机均为可逆转式的轴流式风机,用于早、晚时段及列车堵塞、火灾时通风和排烟,依据运行模式的要求给隧道排风或向隧道内送风,即正转或反转。
部分隧道风机依据工艺计算要求有两台并联运行的工况。
隧道风机的整体技术要求卖方供应的隧道风机主要由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、前导流栅、后导流栅、整流罩组成。
其中前导流栅、后导流栅、整流罩依据投标设备的设计状况可选。
隧道风机叶片的翼型断面设计应保证整机正反转具有基本相等的性能(正反风的性能偏差不应大于3%)。
卖方供应的隧道风机应满意附表1-1:广州市轨道交通XX号线工程隧道风机技术参数表。
隧道风机主要参数都是指不含集流器及扩压器的风机性能。
通风机进口或出口面积应被看作不扣除电动机、整流装置或任何其他障碍物的进口或出口法兰的总面积。
设备的基本参数符合《通风机基本型式尺寸参数及性能曲线》(GB3235-2008)的有关规定,设备的工作点应远离喘振区。
隧道风机静压比应大于70%。
其运用区最高效率应不低于《通风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2009)中所要求的能效2级标准规定,见表1。
表1轴流通风机的能效等级在额定转速下的工作区域内,设备的实测空气动力性能曲线与供应的性能曲线偏差满意以下要求:(1)在规定的设备全压或静压下,所对应的流量偏差≤±5%或在规定的流量下,所对应的设备全压或静压差≤±5%;(2)在接近最高效率点处,工况点实际效率与给定效率的偏差≤3%;(3)设备的噪音符合通风机噪声限值( JB/T8690-1998)。
卖方应按编号具体绘出每台隧道风机的流量—全压(Q—H)曲线、流量—效率(Q—η)曲线、流量—轴功率(Q—N)曲线图,从图中应能便利查出各工作点对应的流量(Q:m3/h)、全压(H:Pa)、轴功率(N:kW)、风机效率(η:%);同时在图中应给出风机的稳定工作范围、对应当台风机举荐的工作范围、对应当台风机额定工况的工作点(在图中标出范围和列出数据)。
隧道风机的选型计算方法
隧道风机的选型计算方法*隧道风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需的通风量;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乘积),在风机测试条件先,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=p×Q×V=pQ2/A(N)P: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)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1:试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数以下场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。
高速公路隧道轴流风机通风系统05
高速公路隧道轴流风机通风系统培训资料目录隧道轴流风机性能参数表 3 隧道轴流风机结构 5 隧道轴流风机通风系统 6 风机安全操作规章8 风机运行检测信号9 风机开关步骤及运行要求10 风机保养维护11 维修保养报告13 风机运行故障分析15隧道轴流风机性能参数表隧道轴流送风机:隧道轴流排风机:隧道轴流风机结构隧道轴流风机由叶轮部、机壳部、主电机、安装支承等单元组成,包含叶轮、前风筒、主风筒、防喘振环、主电机、电机支承、电机接线盒、减振器以及安装底座等主要部件。
叶轮部包括轮毂、叶片、整流罩等主要部分。
轮毂上设有轴孔,用于将叶轮安装在主电机的输出轴上;轮毂圆周上均布叶柄安装孔,用于叶片插装,静态时可以进行叶片角度的调节;机壳部的前风筒用于安装防喘振环和叶轮,主风筒用于安装主电机;电机接线盒用于连接外部电源线;风机底座通过减振器安装在风机房基础平面上。
隧道轴流风机结构图隧道轴流风机通风系统隧道轴流通风系统按空气流通方向依次由组合风阀、集流器、软连接、轴流风机、软连接、扩散器、消声器等各个部件组成。
在整套轴流通风系统中,轴流风机用于动力通风,组合风阀开启和切断气流通路,集流器规整气流,软连接隔断风机运行振动传输,并在通风系统安装过程中用于补偿机房建造偏差,扩散器提升静压用于克服管道阻力,消声器起隔音降噪的作用。
隧道轴流送风机通风系统图隧道轴流排风机通风系统图风机安全操作规章只有经过培训并了解轴流风机操作风险的专业技术人员才可以进行风机的安装、操作和维护。
风机作业人员必须通读、熟悉、理解、遵守以下安全规章,防止发生人身伤害及财物损坏。
风机作业人员在任何时候都必须依照、遵守当地的安全规章。
1.在风机、电机和相关设备上开展工作前,必须先切断主电源。
2.在风机上开始工作前,注意先让风机冷却,以免被烫伤。
3.在工作时必须确保叶轮处于静止状态。
例如,可用长木条阻挡风机叶片转动。
4.在进行吊装前,检查吊具的吊装能力和吊装件的重量。
隧道通风机技术参数表
SSF隧道运营射流风机技术参数表五、SSF隧道运营射流通风机结构及安装尺寸图六、安装、运行与维护1、射流风机预埋件对射流风机的准确安装和悬挂安全相当重要,所以应严格控制预埋件的质量。
2、射流风机安装时不得磕碰及损坏风机,不得通过勾挂消音器来起吊风机,不得对风机施焊。
3、安装风机时,应注意使风机上的风向标志与隧道的通风方向一致;并保证风机轴线与隧道的中心线平行。
否则,将增加风能的额外损失。
4、风机启动时,应检查风机内有无杂物,风机连接螺栓有无松动,叶片旋转方向是否与风机上的方向标志一致。
5、风机启动时,为减少对电网的冲击,应逐台启动风机,即一台风机达到额定转速后,方可启动下一台风机。
6、射流风机正反向换向时,应等风机叶轮停稳后,再接通反向电源。
7、风机无须特殊的维护保养工作,一般可定期擦拭风机外表面,对于风机上留有注油孔的,要定期加注电机轴在润滑油。
8、定期清理消音板,避免网眼被灰尘堵死,影响消音效果。
一、特点:高效、低噪、节能,“变极多速”以其不同的转速带给您不同的通风方式和节能效果,改变了传统叶片不可调的缺陷,实现了有选择的可调性并能适用于高原气候环境下的施工通风。
二、风机型号表示方法:三、SDF(C)型隧道施工专用轴流通风机技术性能参数表:风机型号速度风量(m3min)风压(Pa)高效风量(m3min)转速(r/min)最高点功率(KW)最大配用电机功率(KW)SDF(C)-No10高速770-1500550-3500122514807137×2中速640-1010240-160082598021.912×2低速420-760140-8806197509.36×2四、SDF (C )型隧道施工通风机外型尺寸表特点:SDF (A)型通风机具有风压高、噪音低、节能省电的特点;适用于地铁、引水工程以及石油管道工程等小断面作业,节能效果成为显著。
SDF (A)型隧道施工专用对旋轴流通风机技术性能参数表:一、特点:SDF(A)-I型风压高,噪音低,节能省电;SDF(A)-II型出口风速快、风量大、噪声音低、节能省电、易维修等特点。
隧道风机射流风机排热风机用户需求及技术规格书[详细]
项目名称:重庆市轨道交通九号线一期工程大风机(隧道风机、射流风机、排热风机)设备采购用户需求及技术规格书目录1.总则 (1)1.1项目简介 (1)1.2供货范围 (1)1.3备品备件 (1)1.4专用工具 (2)1.5合格投标人条件 (3)1.6交货 (3)2.总体要求 (5)2.1重要条件 (5)2.2引用标准与规范 (5)2.3度量衡与语言文字 (6)2.4设备铭牌和标记 (6)2.5质量保证 (6)2.6资料提供 (7)2.7维修、保养 (11)2.8设计联络 (11)2.9监造和工厂检验 (14)2.10运输要求 (14)2.11技术培训 (14)2.12工程回访 (15)2.13索赔与赔偿 (15)3. 隧道风机、排热风机、射流风机 (23)3.1适用范围 (23)3.2定义 (23)3.3基本技术要求 (23)3.4 图纸及技术资料 (31)3.5其他要求 (31)1.总则1.1项目简介本招标文件是重庆市轨道交通九号线一期工程大风机(隧道风机、射流风机、排热风机)设备采购工程所需的详细规格、条款、资料及有关文件.所采购的隧道风机、排热风机、射流风机必须注明生产地,设备质量保证完全由设备提供商负责.1.2供货范围1.2.1主要包括重庆市轨道交通九号线一期工程大风机(隧道风机、射流风机、排热风机)的设计、制造、工厂检验、包装、保险、运输、装卸、指导协助安装和调试、税费、备品备件、专用工具、技术资料、售后服务及技术支持、配合联调联试、配合试运行、配合试运营、并提供为达到安全、满意的运行所需的人员培训等相关服务.1.2.2本招标文件仅提供所有大风机(隧道风机、射流风机、排热风机)的主要技术要求,承包人应负责向发包人移交完整、优质、技术成熟的设备,并保证符合本技术规格书的要求.1.2.3本次采购的相关设备数量见下表,设备明细参见附表8.1(具体规格、数量以施工图为准).设备数量表其他费,费用包干.1.3备品备件1.3.1承包人提供随机(标准)配件、备件和易损件等,在预验收时交付项目业主.1.3.2产品备品备件类型(1)第一类是随机的备品备件:承包人在投标时明确数量、型号,含在设备价格中.(2)第二类备品备件:发包人在质保期后,运营维护所需的备品备件.*1.3.3备品备件费用按照设备费的3%提取由承包人列入合同清单;承包人应根据自己的工程经验列出各类设备的备品备件数量、价格清单;最终的执行按轨道交通运营部门提出的实际需求清单落实,并保留在备品备件总价范围内调整清单的权利.1.3.4承包人承诺发包人采购备品、备件时,按投标时提供的各设备构成组价的价格明细单价供货.1.3.5在设备制造时由承包人提供最终的设备构成清单目录,买方在 15 天之内确定选购清单.备品、备件移交时必须是包装完整的全新产品.1.3.6备品备件的投产:上述备品备件与设备在生产相应的零部件时,在相同的制造厂投产,其价格相同.1.3.7备品备件的供货连续性:承包人保证,在本合同结束后,完全可根据招标人的要求续签备品备件采购合同.1.3.8产品质保期内备品、备件供应.(1)承包人免费更换正常使用情况下损坏的零部件;(2)承包人为设备使用现场准备常用和足够数量易损件,易损件清单在预验收时提交项目业主、发包人,清单内容含(型号、易损件名称、更换周期、产地及相关配件商名称),如与实际情况不符不予接受初验.1.3.9设备质保期后备品备件供应.(1)承包人应在设备使用寿命期内,以优惠价格提供备品备件.(2)在承包人部分或全部停止上述备品备件生产的情况下,须事先将拟停止生产的计划通知发包人;如果发包人要求,承包人须按发包人要求向发包人提供上述备品备件的图纸和规格,并向发包人提供任何承包人可能拥有的,发包人为使自己能组织生产备品备件的其他信息和资料.1.4专用工具1.4.1承包人配备设备安装、维修和质保期服务所使用的专用配套工、器、具及维修测试仪器;1.4.2承包人应为各类设备配备必须的随机专用工具,这些随机专用工具应放置在合适的工具箱内,每个工点一套,以满足项目业主今后使用和维护设备的需要,专用工具(含仪器仪表)移交时必须是包装完整的全新产品,不得用于安装.承包人将各类设备配备必须的随机专用工具价格清单单独列出,随机专用工具的价格已经包含在设备总价内.1.4.3承包人应按照要求列出维修设备所需要的专用工具、仪器等设备清单.1.4.4所有测试必需的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检测设备一起提供.1.4.5所有使用交流电的检测设备应能在技术要求的现场条件下正常工作.1.4.6所有的备品备件、维修工具应与本系统设备、器材分开包装、标记.1.4.7设备试运行前,应将仪器仪表、工具和相应的工具箱提交发包人.1.4.8所有的随机专用工具及维修仪器应包括在投标价格中.发包人保留在总价范围内对维修仪器的型号、数量调整的权利.1.5.1交货期(1)所有用于工程的设备、材料、构配件进场前,承包人必须提前72小时向监理报验.(2)各类设备材料进场前,发包人、业主、监理将对设备、材料/构配件、备品备件、专用工具(专用仪器)及文件、资料等进行检查、清点,履行相应开箱及到货检查手续,开箱检查供货商必须到场.(3)一个检验批或若干个检验批的设备安装完毕,承包人应向监理提出工序报验的申请.安装检查由监理组织进行.检查完成后,进入下一道工序.(4)设备样机在合同生效后履行样机验收程序合格后方可批量生产,批量生产设备前应提供设备生产计划,经各方确认后按计划生产、交付.批量生产设备交付时间间隔应均匀安排,不允许突击发运.应提交详细的交货时间表,供发包人确认.1.6.2货物保管未进行验收、移交的货物均交由承包人保护及管理.1.5.3系统设备的交货(1)承包人应根据批准的施工组织方案合理安排设备、材料的供货计划,向发包人提交满足工期要求的详细的供货时间表,并严格执行.整个项目的完成及交货时间必须满足本工程确定的工期计划要求.(2)设备安装、调试完毕,自检合格,承包人应报请监理、发包人检查验收.报请发包人、监理检查验收时,在满足总工期的前提下,预留合理检查、整改所必须的时间.(3)初步验收前,将由监理、发包人对本工程分部、分项工程验收合格,档案资料齐全,经各方确认后,方可进行初步验收程序.(4)设备运行管理移交:在试运行完成达到移交条件后,移交发包人进行运行管理.(5)设备系统移交在竣工验收之后进行.1.5.4备品备件和专用工具的交货★备品备件和专用工具(含仪器仪表)移交时必须是包装完整的全新产品,在货到开箱检查、清点后,在试运营前移交.1.5.5验交地点:发包人指定位于重庆市区内的固定地点,由承包人在设备发出前与发包人沟通确定.2.总体要求2.1重要条件本系统涉及的具有排烟功能的风机(隧道风机、射流风机、排热风机、回排风机、排烟风机)必须具有国家消防装备质量监督检验中心出具的耐高温检验报告或由国内权威检测机构出具的耐高温报告;制造商应为国内知名品牌风机供应商,具备国家认可的第三方检测资质,风机性能试验装置符合 GB/T1236-2000 或A米CA 210 标准要求,并提供相关证明文件,风机性能试验装置提供CNAL 或CNAS 国家实验室认证或 A米CA 认证实验室的证书.设备的效率(节能指标)应由具有检测资质的第三方检测或经 A米CA 认证的实验室出具检测报告,并提供相关证明文件.设备外壳上应有明显运转方向标志(含气流方向标志),以及图纸设备编号(金属标牌).风机(含空调末端设备)接线盒的左右式定义如下:顺着气流方向(可逆转风机按照正转时气流方向),接线盒位于左手方向为左式;接线盒位于右手方向为右式.承包商应充分理解施工图工艺布置并深入工程现场,正确定出风机(含空调末端设备)接线盒的方向.用于消防一级负荷的设备(隧道风机、射流风机、排热风机)接线盒应适应矿物电缆能直接接入.2.2引用标准与规范2.2.1 隧道风机、射流风机、排热风机本技术规范充分引述有关的标准,提出的是最低限度的技术要求.投标商应提供符合以下技术规范最新版本的优质成熟产品.1) 主要规范及标准(1) 《一般用途轴流通风机技术条件》JB/T10562(2) 《风机用铸钢件技术条件》JB/T6888(3) 《采暖通风与空气调节设备涂装技术条件》JB/T(4) 《风机包装通用技术条件》JB/T6444(5) 《冷暖通风设备包装通用技术条件》JB/T9065(6) 《隧道用射流风机技术条件》JB/T10489(7) 《通风机转子平衡》JB/T9101(8) 《通风机型式、尺寸参数及性能曲线》GB/T3235(9) 《工业通风机通风机现场性能试验》GB10178(10) 《通风机叶轮超速试验》JB/T6445(11) 《射流风机性能测试方法》ISO13350(12) 《消防排烟风机耐高温试验方法》GA211(13) 《工业通风机用标准化风道进行性能试验》GB/T1236(14) 《通风机焊接质量检验》JB/T10213(15) 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985(16) 《通风机铆焊件技术要求》JB/T10214(17) 《空调用通风机安全要求》GB10080(18) 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》GB/T2888(19) 《工业通风机噪声限值》JB/T8690(20) 《通风机噪声限值》JB/TQ341(21) 《通风机振动精度》JB/TQ334(22) 《通风机振动检测及其限值》JB/T6889(23) 《标牌》GB/T13306(24) 《地铁轴流通风机技术条件》JBT10533(25) 《通风机能效限定值及能效等级》(GB19761)2) 投标商应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全、电器、控制等相关规范及标准作为投标附件.2.3度量衡与语言文字度量衡采用国际单位制“SI”.技术文件资料、标志标牌使用中文.2.4设备铭牌和标记2.4.1设备必须(至少)按照国家有关标准,设置有关的各种永久性的不易腐蚀的标牌,标签和标记.2.4.2设备铭牌、标签和标记上的中文按照生产厂家的惯例书写.2.5质量保证2.5.1承包人应有完善的合同设备的制造、运输、仓储、安装、试验、试运行和质保期服务全过程等(包括原材料选用和外购件选用)质量保证体系.2.5.2在合同执行期,发包人、业主、监理可随时检查质保体系中的任一环节.2.5.3承包人应对合同设备制造、运输、仓储和安装、试验、试运行、质保期等全过程,制订详细的质量保证计划,作为附件,纳入投标书.2.5.4对使用寿命有要求的零部件,在正常使用维护条件下,应保证寿命符合要求.对明显不符合寿命要求的零部件,承包人应无条件更换或负进一步责任.2.5.5所有设备零部件应采用统一标准、且具有良好的互换性,如设备到达施工现场开箱发现同一型号通用型零部件不具有互换性,发包人和监理不予接受,承包人应无条件更换,所造成的经济损失由承包人自行负责.2.5.6承包人应按照投标设备产品型号技术规格内容提供产品,如现场到货后,发包人或监理发现与产品规格不符、零部件产品质量不符合要求和标准性不符合要求,发包人和监理有权要求承包人无条件更换,并不予接受;产品零部件或整机在质保期范围内出现统一性缺陷而无法处理则承包人应无条件实行召回处理.2.5.7承包人应保证主要部件符合技术要求,在任何时候,发包人、业主、监理发现产地、规格、型号、技术参数等不符合技术要求,承包人应无偿更换或负进一步责任.2.5.8承包人负责提供本工程施工所必需的施工机具和相应的施工技术支持.2.6资料提供2.6.1质量程序文件承包商管理部门对质量的政策、目的和保证应有明确定义并制订文件.承包商应保证该政策在各级组织范围内已经理解、贯彻和执行.承包商应建立和贯彻以明文规定了的质量保证体系,作为保证产品符合技术要求的一种手段.承包商应介绍现行有效的成文的质量保证体系.2.6.2 概述(1)承包人向发包人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数等,使发包人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护.(2)有关的设计图纸及软件应无偿提供,承包人不应以产品的保密拒绝提供这些文件,但发包人承诺为承包人保密.(3)在进行工程任一部分前,承包人应向发包人提交有关的图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其他文件,以进行确认.提交的文件应在发包人确认后才可开始使用.(4)正式提交的图纸、说明和设计应具有承包人授权代表审核签字,证明提交的资料是用于本工程且正确无误.(5)承包人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任.(6)承包人提交的文件和图纸均应符合中国的制图标准.所有文件都应表示出项目名称、承包人名称、发包人名称、日期和版本索引,标题、序号和比例.(7)承包人提供的图纸、手册和技术文件,产品在国内生产的,应使用中文;产品由国外设备商在国外生产的,应使用中文和英文.(8)发包人为了搞清设备与其他系统的接口,所需要的有关设备的技术资料,当需要和要求时,承包人应予提供.(9)图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时,承包人应及时向发包人提供最新的更新部分.(10)手册和技术文件应采用活页式.承包人应保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与发包人的要求相一致.(11)资料的内容和文整应满足重庆市档案管理及重庆市轨道交通(集团)有限公司档案管理规定.2.6.3图纸、手册和技术文件(1)概述承包商向发包人提供的图纸、手册和技术文件应齐全、全面详细地说明系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数,使发包人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护.有关的设计图纸及软件应无偿提供,承包商不应以产品的保密拒绝提供这些文件,但发包人承诺为承包人保密.承包商应对所提供的全部文件、图纸等资料的正确性、完备性和及时性负完全责任,发包人对此的批准并不能减少或解除承包商对于该图正确性所负的责任.对频繁使用的参考资料,承包商应提供副本供发包人使用.发包人有权在认为文件、图纸和资料等数量不能满足维修需要时,向承包商要求增加必要的图纸.承包商提交的文件和图纸均应符合中国的制图标准.所有技术文件、图纸都宜使用中文,字迹清楚,内容完整,采用国际单位制(SI)单位、中国国家标准通用图形和符号.电子文件应用米icrosoft office 2003 for windows(或以上版本)的形式提交.图形、电路图和机械图等还应提供合适软件平台,如 Autocad 2004 for windows(以上版本)等.所有文件都应提交 2 套电子文件(光盘).发包人为了搞清设备与其他系统的接口,所需要的有关设备的技术资料,当需要和要求时,承包商应予提供.图纸、手册和技术文件、相关标准等在设备设计和制造过程中有更新时,承包商应及时向发包人提供最新的更新部分.(2)图纸承包商应提供设备安装资料、设计所需的图纸和技术说明,并详细说明与各相关系统的接口标准. 配合完成设备的安装设计.提供图纸的要求:(1)为本项目下动力照明系统设备设计、生产的产品,应提供全部的图纸.(2)对所有电子设备,应提供电路板的原理方块图、电路图、元件布置图和明细表等.资料应能满足业主测试,查找到电路板上故障点,可以相应规格的元件更换的要求.(3)电路图和元件布置图上的元件应做出一致的标注,明细表上应写明元件的规格编号,保证业主可按此规格编号向承包人或从市场上采购到相同的元件.(4)如果一张图纸的功能己在另一张图纸中完全实现,可不再单独提供.(5)发包人应把图纸和计算的其中 l 份加盖批准或加注批准后返回给承包商.在后者情形中,图纸上应有标记,说明承包商或发包人为使其符合合同而要求做的修改.承包商应修改后重新提交 5 份需要确认的图纸和计算,直到获得批准.承包商正式提交的图纸和设计文件应有相应的证明(承包商法人签字),以表明在此所示的资料已经过承包商审核并对本工程的使用是正确的.仅供参考的图纸必须明确注明,不需批准.承包商的图纸应提供给有权使用该图纸的发包人,而发包人只将其用于本工程的完成、操作、维护、调整和维修.(3)操作手册操作手册应为设备操作人员在设备的操作和检查提供指导.操作手册应至少包括以下内容:设备概述;主要功能说明;操作指南;故障状态.同类设备,承包人应向发包人提供 10 套完整的装订好的手册和相应的 2 套电子文件.操作手册应用中文编制.(4)维修手册维修手册应为设备维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导.维护文件应包括设备的操作说明以及预防维护和故障维修说明.为故障查找分析和现场修理工作需要提供的操作资料,应包括设备如何操作的简要介绍、总图和方框图说明等.详细的结构图、逻辑图和流程图在需要时也应提供,手册中含:设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面的详细说明;对主要的故障部件的更换、调整和测试的详细说明.承包商应与发包人协商,以合适的格式进行提供.同类设备,承包商应提供 l0 套完整的装订好的手册和 2 套相应的电子文件.维修手册应用中文编制.(5)技术文件在开始本项目各项工作之前,承包商应向发包人提交详细的相关的技术文件(包括图纸、设计、最终设计数据、设计分析和设计计算,以及其他研究资料及详尽的技术参数、试验计划、大纲等).包括所有外购设备的产品目录、说明、制造厂的产品说明、测试报告、主要特性和手册等,这些资料应能充分表明该设备与合同的要求相符.提供的技术文件,其内容须与所提供的设备一致.(1)发包人有权复制承包商提供的资料,用于设备的维修管理.(2)承包商应提供的技术文件应包括但不限于:1.设备的过程及最终技术文件;2.试验大纲及试验报告;3.非国标但经双方确认的标准.(3)最终技术文件应包括但不限于下列内容:1.设备总说明;2.设备总图、结构图、零部件图;3.设备的详细电路图及其说明;4.设备的最终技术参数;5.设备布置;6.计算结果;7.设备及材料清单.承包商应向发包人提供 5 份完整的装订好的文件和相应的电子文件.(6)试验报告承包商在设备每一阶段的检验验收测试完成后的 2 周内向发包人递交一式 5份试验报告,试验报告应包括所有测试记录,该记录应详尽到可使发包人得以就其真实性及准确性进行评定.该报告的格式应适合确定设备测试程序,并含以正确的顺序列出所需要的全部检验和测试容.所有试验结果均应记录在测试报告中,由承包商签字确认.(7)图纸、手册和技术文件的确认承包商在进行项目的任一部份前,应向发包人提交有关的图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其他文件,经发包人确认后才可开始使用.正式提交的图纸、说明和设计应具有承包商审核签字,证明提交的资料是用于本工程且正确无误的.承包商用于生产的图纸、手册和文件,应是经过发包人确认的图纸、手册和文件.发包人的确认仅表明发包人已同意承包商按图生产,这不能减轻承包商应承担的任何责任.如果图纸、手册和文件经过了确认,承包商未经发包人认可不按图生产,发包人有权拒绝接收产品.图纸、手册和文件确认的具体范围、时间在合同谈判阶段决定.(8)图纸、手册和技术文件的交付承包商所提供的技术文件的装运批次、时间及其它条件应符合合同要求.以邮寄方式递交的技术文件:技术文件交邮后,承包商应在 24 小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知发包人.图纸、手册和技术文件交付清单合同执行期间承包商应提供最新的资料交付清单和修改清单,以维持发包人图纸和技术文件的不断更新.2.7维修、保养2.7.1通过竣工验收发包人接收后,正式开始24个月质保期.2.7.2在质保期内,承包人继续对所有安装和提供的设备负责,并保证设备所有功能、标准、接口等都满足设计的要求.(1)质保期内,发包人、监理工程师、承包人将抽测各种测试项目,检查各系统的可靠性和稳定性.(2)质保期内,承包人免费协助发包人对各系统维护和管理,负责维修、更换零部件,其人员的差旅费自负.(3)所有作更换的零件/材料,须是原厂标准生产的零件/材料.对于在保修期内找到的缺陷或其它过失而进行的修理或更换的零件/材料,其保修期自动延长6 个月.(4)质保期内,如果由于承包人责任,故障的设备和材料需要更换或修理时,在修理期间不可使用属于发包人的备件,由投标人提供备件.(5)质保期内服务的工作必须全部由承包人直接完成,承包人须证明其在重庆有足够能力进行保养和维修工作.(6)设备投入使用后,除紧急抢修外,在维护保养时间上要服从发包人的安排.(7)承包人必须制定详细的质保期服务计划并纳入投标文件中,其内容必须包含设备维保方案、维保组织机构、维保人员配备(应具备相应资质)、备品备件供应、维保质量管理等内容.(8)承包人应在投标书中单独列出质保期维修保养服务的明细内容及费用明细表,此费用应计入投标总价.(9)质保期服务响应时间应在承包人接到发包人通知24小时内赶到现场服务.若遇重大突发事件需紧急服务时,承包人应于2小时内抵达现场.2.7.3质保期后服务(1)发包人方需要时,及时提供有偿的紧急维修服务;(2)设备的维护时间要满足发包人对运营的需要;(3)承包人承诺为发包人提供设备维护终生的技术支持和服务.承包人在系统寿命期内仍有责任以优惠方式对系统发生的问题协助处理.2.8设计联络2.8.1设计的基本要求(1)设备的设计应全面符合中华人民共和国国家标准及其它有关技术标准和法规要求的要求,。
隧道风机的选型计算方法
隧道风机的选型计算方法隧道风机的选型计算方法*隧道风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需的通风量;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乘积),在风机测试条件先,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=p×Q×V=pQ2/A(N)P: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)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1:试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数以下场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。
隧道风机的选型步骤
隧道风机的选型步骤隧道风机也叫SDS隧道射流风机、隧道风机、射流风机,主要用于地下隧道通风换气,亦可用于铁路隧道,山洞及地下工程和建筑物的通风换气,是一种高压力,低噪声,高效轴流风机。
那么,隧道风机该如何选型呢?山西运城风机有限公司是生产隧道风机的企业,并且拥有专业的技术队伍来研发市场需求的产品。
下面就由研发人员来给我们讲解一下如何选择隧道风机。
1、计算确定隧道内所需通风量。
2、计算所需总推力It。
It=△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。
隧道风机的选型计算方法
隧道风机的选型计算方法隧道风机的选型计算方法*隧道风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需的通风量;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乘积),在风机测试条件先,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=p×Q×V=pQ2/A(N)P: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)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)T1:试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数以下场合风机选型使用分析仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。
隧道风机型号及参数表
隧道风机型号及参数表引言隧道风机是隧道工程中常用的设备之一,主要用于排除隧道内的有害气体、降低温度、增加氧气含量以及提供通风换气。
本文将介绍隧道风机的型号及参数表,包括常见的主要型号和各项技术参数。
型号及参数表型号功率(kW)风量(m³/h)风压(Pa)电压(V)频率(Hz)A1 15 8000 1500 380 50A2 22 12000 2000 380 50B1 30 15000 2500 380 50B2 45 20000 3000 380 50型号说明A1型号A1型号是一种功率为15kW的隧道风机,其风量为8000m³/h,风压为1500Pa。
该型号适用于小型隧道或需要较小通风量和较低风压的情况。
其电压为380V,频率为50Hz。
A2型号A2型号是一种功率为22kW的隧道风机,其风量为12000m³/h,风压为2000Pa。
该型号适用于中等大小的隧道或需要中等通风量和风压的情况。
其电压为380V,频率为50Hz。
B1型号B1型号是一种功率为30kW的隧道风机,其风量为15000m³/h,风压为2500Pa。
该型号适用于较大的隧道或需要较大通风量和较高风压的情况。
其电压为380V,频率为50Hz。
B2型号B2型号是一种功率为45kW的隧道风机,其风量为20000m³/h,风压为3000Pa。
该型号适用于大型隧道或需要大通风量和高风压的情况。
其电压为380V,频率为50Hz。
技术参数解析1.功率(kW):指隧道风机所需的电力功率大小,在选择时应根据实际需求进行合理选配。
2.风量(m³/h):表示单位时间内通过隧道风机的空气流量大小,通常以立方米每小时(m³/h)为单位。
3.风压(Pa):表示隧道风机产生的风力大小,通常以帕斯卡(Pa)为单位。
4.电压(V):指隧道风机所需的电压大小,一般为交流电压。
5.频率(Hz):指隧道风机所需的电力频率大小,通常为50Hz或60Hz。
隧道风机参数范文
隧道风机参数范文隧道风机是一种用于排除隧道内因车辆尾气、烟雾等产生的有害气体、调节车辆通行中温度、湿度等参数的热力设备。
下面将详细介绍隧道风机的参数。
1.风量参数隧道风机的风量参数是指单位时间内通过风机的气体体积。
一般使用立方米每秒(m³/s)作为单位,通常根据隧道的尺寸、通风系统设计要求来确定。
风量参数与管道尺寸、风机转速、叶轮尺寸等都有关系。
2.静压参数隧道风机的静压参数是指风机在工作条件下所产生的静压。
静压是指风机出入口两侧的气体压力差,用帕斯卡(Pa)作为单位,通常根据隧道风管管径、流速、阻力等参数来确定。
在设计风机时,需要考虑静压参数以保证风机正常运行。
3.转速参数隧道风机的转速参数是指风机转子的旋转速度。
转速直接影响到风机的风量和静压参数,过高的转速可能导致噪音和能耗增加,过低的转速可能无法满足通风要求。
设计风机时需要根据隧道通风系统的要求和风机的性能来选择合适的转速。
4.功率参数隧道风机的功率参数是指风机的电机功率。
功率与风机的风量、静压、效率等参数有关系。
功率的大小直接影响到风机的能耗和运行成本,设计风机时需要选择适当的功率以满足通风要求并尽可能降低能耗。
5.噪音参数隧道风机的噪音参数是指风机在工作状态下所产生的噪音。
噪音是风机运转过程中因叶轮、电机、风机壳等部件振动而引起的压力波动,用分贝(dB)作为单位。
设计风机时需要考虑隧道噪音要求,选择具有低噪音特性的风机,或采取降噪措施,以减少对周围环境和周边居民的影响。
综上所述,隧道风机的参数包括风量、静压、转速、功率和噪音等。
设计风机时需要根据隧道的要求和通风系统的设计要求来选择合适的参数,以达到良好的通风效果、降低能耗、减少噪音等目标。
隧道风机标识符
隧道风机标识符一、产品名称隧道风机二、型号TF-1000三、规格长3米,宽2米,高1.5米四、生产厂家XXXX公司五、生产日期XXXX年XX月XX日六、认证信息本隧道风机已通过国家相关认证,符合国家安全和环保标准。
七、使用环境适用于隧道、地下通道等场所,用以排除空气中的灰尘和有害气体,提高空气质量。
请注意,本产品不适用于潮湿、易燃易爆等场所。
八、性能参数1. 风量:XXXX m³/h2. 风压:XXXX Pa3. 噪音:XX dB(A)4. 功率:XX kW5. 工作电压:AC 380V/50Hz6. 轴承寿命:≥80000小时7. 电机绝缘等级:F级8. 散热方式:自然散热或强制散热9. 控制方式:手动或自动控制10. 防护等级:IPX5(室外型),IPX4(室内型)九、注意事项1. 请在安装和使用过程中遵守相关安全规定,注意防止机械伤害和电气伤害。
2. 在使用过程中,应定期检查风机各部件的紧固件是否松动,如有松动应及时紧固。
3. 本产品应安装在平整的基础上,基础应有足够的承载能力,防止发生倾覆事故。
4. 本产品在使用过程中,应注意保持其周围环境的清洁和干燥,防止因潮气或污垢而影响其性能。
5. 在使用过程中,应定期清理风机内部和外部的灰尘和杂物,以保证其性能和使用寿命。
6. 在使用过程中,应注意防止电机和控制器的散热不良,如有异常应及时处理。
十、维修保养1. 保养:为确保隧道风机的最佳性能和延长其使用寿命,应定期进行保养。
建议每季度进行一次常规检查,包括紧固件、轴承、电机和散热系统等关键部位。
2. 清洁:定期清理风机外壳和散热片上的灰尘和杂物,保持通风顺畅。
切勿用水冲洗电机和控制箱。
3. 润滑:按照制造商的推荐,定期润滑轴承和齿轮,确保运转顺畅。
4. 更换磨损件:如果发现轴承、密封件或其他关键部件磨损严重,应及时更换。
请使用与原始设备相匹配的零件。
5. 检查电气系统:定期检查电缆、插头和电机是否有损坏或老化迹象。
隧道风机型号及参数表
隧道风机型号及参数表隧道风机是隧道通风系统中的重要设备,它能够有效地排除隧道中的有害气体和烟雾,保障隧道内的通风安全。
本文将介绍几款常见的隧道风机型号及其参数,以供选择和参考。
1. 型号:TF-1000参数:- 风量:1000 m³/h- 额定功率:1.5 kW- 额定电流:3.5 A- 额定转速:2800 rpm- 噪音:≤70 dBTF-1000是一款小型隧道风机,适用于较短隧道的通风系统。
它具有较小的体积和重量,方便安装和维护。
风量为1000 m³/h,能够有效地排除隧道中的烟雾和有害气体。
额定功率为1.5 kW,额定电流为3.5 A,额定转速为2800 rpm,噪音控制在70 dB以下,确保隧道内的通风安全和舒适。
2. 型号:TF-2000参数:- 风量:2000 m³/h- 额定功率:3.0 kW- 额定电流:6.5 A- 额定转速:2600 rpm- 噪音:≤75 dBTF-2000是一款中型隧道风机,适用于中等长度的隧道通风系统。
它具有较大的风量和较高的功率,能够快速有效地排除隧道中的烟雾和有害气体。
风量为2000 m³/h,额定功率为3.0 kW,额定电流为6.5 A,额定转速为2600 rpm,噪音控制在75 dB以下。
它的结构设计紧凑,具有良好的抗腐蚀性能,能够适应复杂的隧道环境。
3. 型号:TF-5000参数:- 风量:5000 m³/h- 额定功率:7.5 kW- 额定电流:16 A- 额定转速:2400 rpm- 噪音:≤80 dBTF-5000是一款大型隧道风机,适用于长隧道或大型隧道工程的通风系统。
它具有较大的风量和功率,能够快速有效地排除隧道中的大量烟雾和有害气体。
风量为5000 m³/h,额定功率为7.5 kW,额定电流为16 A,额定转速为2400 rpm,噪音控制在80 dB以下。
它采用高强度材料制造,具有较长的使用寿命和良好的可靠性。
超长公路隧道纵向式通风风机计算教学内容
超长公路隧道纵向式通风风机计算隧道通风的基本参数:道路等级:高速公路, 3车道(计算单洞);设计行车速度:v t=100km/h空气密度:ρ=1.20kg/m3隧道长度:Lr=8044.00m (右洞)隧道坡度:i=−1.451%/7963m,;1.093%/71m隧道断面积:A r=103.7m2;隧道当量直径:D r=10.4m;设计交通量:近期【2020年)31500辆/日(标准车)】,远期【(2030年)46500辆/日(标准车)】,高峰小时交通量按日交通量的12%计算;交通组成:汽油车:小型客车15% ,小型货车17% ,中型货车25%;柴油车:中型货车24% ,大型客车13% ,大型货车6%;隧道内平均气温;t m=20℃CO排放量(1)取CO基准排放量为:近期:q CO=0.01m3/辆·k远期:q CO=0.01×(1−1.5%)10=0.0086m3/辆·km(2)考虑CO的车况系数为:f a=1.0(3)依据规范,分别考虑工况车速100km/h,80km/h,60 km/h,40 km/h ,20km/h,10km/h(阻滞)。
不同工况下的速度修正系数f iv和车密度修正系数f d 如下表考虑CO海拔高度修正系数:⁄=302.174m,f h=0.946平均海拔高度:H=(359.634+244.714)218001400+=H f h考虑CO 的车型系数f 如下表:由于所给交通量是基于标准车的,所以车辆数需除以相应的车辆折算系数。
故单洞高峰小时交通量为:近期:31500×12%×0.5×1.1=2079辆·中型车/高峰小时其中:汽油车:小型客车312,小型货车353,中型货车346 柴油车:中型货车333,大型客车90,大型货车42 远期:46500×12%×0.5×1.1=3069辆·中型车/高峰小时 其中:汽油车:小型客车736,小型货车522,中型货车512 柴油车:中型货车491,大型客车133,大型货车62 计算各工况下全隧道的CO 排放量:v t =100km/hQ CO 近=13.6×106·q CO ·f a ·f d ·f h ·f iv ·L ·∑(N m ·f m )nm=1=3.81×10−2m 3/s Q CO 远=13.6×106·q CO ·f a ·f d ·f h ·f iv ·L ·∑(N m ·f m )n m=1=5.42×10−2m 3/s 同样可以计算其他各工况车速下CO 排放量如表所示: 各工况车速下CO 排放量(单位:m 3/s )稀释CO 的需风量(1)根据规范,取CO 设计浓度为:δ=250ppm(2)隧道内平均气温:t m =20℃,换算为绝对温度T =273+20=293K (3)隧址大气压无实测值,按下式计算:P =P o ·e−gh RT式中:P o--标准大气压,101325Pa;g--重力加速度,9.81=m/s2;h—隧址平均海拔高度,本隧道为302.174mR—空气气体常数,287J/kg·K计算可得:P=97815.37326Pa稀释CO的需风量:(以工况车速为100km/h为例)Q req(CO)=Q CO·P0·T×106=267.308m3/s其他工况车速下的稀释CO的需风量也可以根据此公式求得,见下表:烟雾排放量(1)取烟雾的基准排放量为:近期:q VI=2.5m3/辆·km远期:q VI=2.5×(1−1.5%)10=2.149m3/辆·km(2)考虑烟雾的车况系数为:f a=1.0(3)依据规范,分别考虑工况车速100km/h,80km/h,60 km/h,40 km/h ,20km/h,10km/h(阻滞)。