风机选型软件

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风机选型软件

风机选型软件

运行图表# 详细的风机运行图表# 标记运行工况点# 可由用户自行配置
# 完全可配置的风机选型软件
# 包括离心风机,混流风机和直流风机
# 根据制造商运行数据配置,从已知的数据计算所有种类
的风机
# 灵活的数据库使配置风机的种类,配件及实用标准变得
非常容易
# 简明的使用界面有效地减少了花费在风机选项配置上的
时间
# 完美的工程及报价管理系统
# 可用于第三方的选型程序中(包括网上应用程序)
# 广泛的成本计算逻辑
# 全套风机装置的计算(包括驱动器和减震器的装配)
输出文档
风机制图
详细的风机及风机装置制图(DWG)
CCSI
CCSI始建于1988年,是一家以开发和提供计算机辅助设计及制造软件和服务的爱尔兰软件公司。

CCSI现已发展成为在空气调节领域颇为知名的软件公司。

部分客户:
其它产品:
盘管选型软件
# 完全可配置的盘管选型及评估软件
风机盘管选型软件
# 完全可配置的风机盘管选型软件
风机选型软件
# 完全可配置的风机选型软件
还有对风机,盘管,热泵,直膨式热交换器及空气冷凝器等组段的选型系统。

CCSI所有的软件系统均可根据客户的具体要求定制。

WT软件功能详细介绍

WT软件功能详细介绍

METEO DYN WT软件5.0版本功能详细介绍说明在当前的风电场开发当中,地形变得越来越复杂,环境变得越来越复杂,越来越多的客户(投资者、开发商、制造商)求助于计算流体力学技术进行流场模拟及风资源评估。

Meteodyn WT是由法国政府环境与能源署ADEME支持开发的基于计算流体力学技术的风资源评估及微观选址软件工具,截止2014年12月底美迪WT在中国共有131个用户使用、共152套。

该软件功能及相关信息具体说明如下:一、测风塔位置选择优化风电场前期工作的第一步就是在已圈定场区范围内设立测风塔,搜集一年的风流数据。

复杂山地风电场开发中,测风塔的选址往往代表性不强,借主观经验,造成其测量数据质量不高、代表性差,从根本上影响最终风资源评估结果的准确性。

通过在WT软件中输入已确定区域的地形及粗糙度数据,并进行定向模拟计算,根据整个场区的定向模拟计算结果(湍流强度、入流角、风加速因数)选择风电场中最具代表性的位置来设立测风塔,避免以往只凭经验的缺点,使其测风塔结果更具有代表性。

地形图数据兼容格式:地形数据格式可以为dxf,map,xyz,shp等格式。

粗糙度数据兼容格式:粗糙度数据格式可以为map,tiff,xyz,chm等格式。

地形图卫星数据提供及自动整合功能:为客户提供卫星地形数据,可以针对勘测数据进行外围弥补,软件可以自动对两个甚至多个地形数据进行整合。

粗糙度卫星扫描数据功能:为客户提供扫描的地表粗糙度数据信息,用户可以根据这些卫星信息直接进行粗糙度的设定与分析,而无需手动绘制粗糙度文件。

目前WT提供三个粗糙度数据库ESA 2.3版本全球数据库,300m分辨率;NCLD全美数据库,30m分辨率;CLC全欧数据库,100m分辨率。

定向模拟计算跟踪显示及发散区域定位功能:在CFD模拟中,对用户所选的多个结果点实现残差和计算结果的实时监控;当出现计算发散现象时,对导致发散的区域进行定位,为改善结果收敛性提供关键信息。

FFU 培训教程

FFU 培训教程
交流FFU • 适合100台以下的FFU. • 手动调速. • 初期投资较小. • 高能耗. • 较简单. • 启动电流大于工作电流 直流FFU • 适合>100台的FFU. • LISA 软件通过电控箱进 行远程控 • 初期投资较高,但一般2 年就可回收 • 低能耗. • 较复杂 • 启动电流小于工作电流
FFU介绍
培训纲要
1. 2. 3. 4. 5. FFU概述 FFU类型 FFU风机 风机选型 Lisa软件及EC控制 6. 术语 7. FFU的设计特点 8. FFU性能特征 9. 实验室 10.部分竟争者
1.FFU概述
1)全名 FAN FILTER UNIT "风机过滤单元" 2)工作原理 3)优点 a.灵活性 b.可再利用性 c.负压通风 d.缩短建设周期 e.减少运行成本
诊断错误信息,定位错误并分析 控制运行,报警和转速自动显示 在电脑或数据传输中断情况下,FFU仍 然根据最后得到的数据运行 • 分时段设定FFU的运行状况 • • •
控制原理图
控制配件
CONTROL BOX • 将交流电整流为直流 电,控制电机转速, 并接收电机的反馈 • 每台FFU配有一个
INTERFACE CONVERT • 接口允许具有RS232 接口的设备(PC)与 具有RS485接口的设 备(CONTROL BOX) 之间实现双向数据传 输
8. FFU的一些性能特征
• • • 风速为: 0.25~0.45m/s ±20% 噪声小于 55dbA. 总静压值为: 190到 280Pa.
9. FFU 实验室
a) 环境噪音控制在40分贝 b) 实验空间及电气装置 c) FFU 测试台 (2’x4’, 3’x4’ and 4’x4) d) 使用仪器 • 空气万用测试仪Airdata Multimeter/Electronic Micronameter (Shotridge Instruments) • 电脑 Computer

使用WindFarmer软件进行风电场设计与分析

使用WindFarmer软件进行风电场设计与分析

使用WindFarmer软件进行风电场设计与分析Market leader in China 国内市场的领军产品Adapted by all the major design institutes, developers and turbine manufactures in Chinese wind energy industry.被中国风电行业几乎所有主要设计院,开发商和风机制造商所采用Stages in the life of a wind farm 应用于风电场全生命周期Feasibility study 可行性研究 Detailed analyses 细节分析Obtain planning permission, power purchase contract, financing 获得规划许可,电力购买合同,融资 Construction, commissioning 施工,调试 Selling on 出售Repowering or dismantling 风机设备更新或拆除Key considerations for development风场开发需考虑的关键因素Wind resource 风资源Grid connection 并网条件Access and construction 进场和施工条件Land rights 土地许可Planning requirements 规划要求Most lead to constraints when designing the wind farm layout上述因素在设计风电场布局时将作为约束条件来考虑Our aims are 我们的目标- to maximise the energy yield- 最大化电量产出- to provide information to planning authorities and the public- 为规划部门和公众提供所需信息From feasibility studies .... to detailed analysis of your wind farm从风电场可行性研究到细节分析Explore preliminary options Array可选方案的初步研究Use all the logger data使用记录仪的所有数据Load and recalibrate any and every logger channel载入和校准所有的记录仪数据通道 Inspect and exclude unwanted data检查和剔除不必要的数据Choose the correlation method 选用相关性方法and examine the plots 以及检视数据绘图to check you have the best statistics 确保你获得了最佳的统计3-66-9 >9 m/sp r o b a b i l i t y5 %10%0-3wind speedSelect the wind prediction method 选择风预测方法Use WAsP or your choice of wind flow model使用WAsP或您所选的风流模型Optimise the layout to give maximum energy 最优化布局带来最大化电量GH WindFarmer optimiser GH WindFarmer 优化功能minimises the wake losses 最小化尾流损失 maximises the energy output 最大化电量输出 whilst keeping the turbines within user-defined constraints保持风机在用户定义的限定范围,并考虑: noise limits 噪音限制 exclusion zones 禁止区域 ground slope 地面坡度 visibility 可见性 radar 雷达影响 grouped boundaries 复杂边界setbacks and buffer zones 阻碍和缓冲区Calculate detailed wake effects 计算详细的尾流效应Use wake models that include turbulence intensity使用考虑了湍流强度影响的尾流模型 suitable for complex terrain, mixed terrain and offshore适用于复杂地形,混合地形和海上special adjustments for very close spacing and very large offshore wind farms对间距极小的和超大规模海上风电场进行特殊调整 for estimating site conditions and turbine class评估场址条件和风机选型Environmental Analysiswith GH WindFarmerGH WindFarmer 的环境分析• Noise 噪声• Zones of Visual Influence= Zones of Theoretical Visibility视觉影响区域 = 理论可见区域• Visualisation, photomontage可视化,蒙太奇照片• Animations, flythroughs 动画,飞行穿越• Radar analysis 雷达分析• Shadow Flicker 阴影闪烁Noise – a key environmental constraintSet noise limits at dwellings噪声-一个关键性的环境限制设置住宅处的噪声限制Noise 噪声Analyse contributions from multiple wind farms 多个风电场的共同影响的分析Noise 噪声Take background noise and wind speed into account 将背景噪声和风速考虑在内Zones of Theoretical Visibility 理论可见区域Zones of Theoretical VisibilityAnalyse multiple wind farms理论可见区域分析多个风电场Visualisations – export to Google Earth 视觉效果 –输出到谷歌地球视觉效果 - 线框图Visualisations – simulated views视觉效果 - 模拟视图… with lighting and fogging… …再加上闪电和雾… or photomontage… …或蒙太奇照片Radar analysisZones of intervisibility, view at weather radar 雷达分析 通视区域内,气象雷达处的视图Shadow flicker阴影闪烁模块When turbine blades pass between sun and observer当风机叶片处于太阳和观察点之间时Particularly when the sun is low in the sky尤其当太阳处于天空中低角度时Calculate the sun’s path throughout each day of the year, considering the latitude计算太阳一年中每天的路径,考虑纬度Assume worst case 假定最严重的影响:- turbine rotor is always perpendicular to the observer风机叶轮总是垂直于观察者- turbine is always rotating 风机总在旋转- it is never cloudy 总是晴天Predict exact start and stop times预测确切的开始和停止时间Shadow flicker analysismaps plus detail for determining control strategies阴影闪烁分析地图加细节显示以决定控制策略Electrical 电气模块Design the electrical network设计电力网络Calculate electrical losses计算电气损耗Active and reactive power有功与无功功率Calculate size of capacitors needed计算所需电容器的规格Calculate cable lengths and costs计算电缆长度和成本Electrical Module showing the library 电气模块的数据库Financial 财务模块Investigate financial implications调查财务因素Capital and construction costs vs. energy output资本和建设成本 vs. 电量产出Links to mapping view 链接至主视图• Number of turbines 风机数量• Road and cable lengths 公路和电缆长度• Energy production 发电量Import and export finance spreadsheets输入输出财务表格Optimise financial target对财务目标进行优化Integrated financial modelSpreadsheet is provided, or user-defined整合的财务模型 提供电子表格,或用户自行定义To conclude:Stages in the life of a wind farm总结:应用于风电场全生命周期Feasibility studies – can use minimal wind data可行性研究 –能够以最少的数据开始工作Detailed analyses – using best possible wind data细节分析 - 使用可能的最佳风力数据Obtain planning permission, power purchase contract, financing – environmental and financial assessments获得规划许可,电力购买合同,融资 - 环境分析和财务评估Construction, commissioning – warranty testing建设,调试 - 保证性能测试Selling on – performance analysis出售 –风机性能表现分析Repowering – new analyses, same workbook风机升级换代 - 新的分析,同一工作文件End。

组合式空调机组介绍-供参考

组合式空调机组介绍-供参考

2.湿膜加湿器
湿膜直排水加湿系统工作原理: 经过电磁阀的清洁自来水通过供水管路送到湿膜顶部布水器,水在重力作用下沿湿膜表面往下流,从而将湿膜表面润湿,流到接水盘中的水通过排水弯管排到下水管道中,即水不循环使用。当热空气穿过潮湿的湿膜时,其湿度增加,温度下降,这一加湿过程为等焓加湿过程。在这一过程中,湿膜上的部分水被蒸发掉,但不消耗额外的能源。
压板条
2.隔热性能
以上数据为国家认可实验室测试结果
内外金属材料完全隔开,结构无冷桥
面板厚度
冷桥系数kb
等级(EN1886:1997)
25mm
0.64
TB2
50mm
0.74
TB2
冷桥系数kb kb=tmax– ti / to – ti tmax — 机组外表面温度 ti — 机组内部空气温度 to — 机组外部环境温度
工作点
2.电机选型
选型原则: 1.应尽量选用4极电机 2.风机转速低于500RPM时考虑选用6极电机 3.电机安全系数按上表选择 4.匹配电机功率应不大于风机允许的最大轴功率
电机功率(kW)
K值
≤ 2.2
1.2
< 11
1.15
>11
1.1
电机安全系数K
3.皮带轮及皮带选型
电机功率(kW)
K值
≤ 2.2
3.铝合金框架型(改进型2-解决冷桥问题)
1点:铝型材内部采用PE保温而非发泡-强度较差 2点:塑料型材作为主要受力处-易变形,不能确保密封
铝骨架
保温
内面板
外面板
发泡
密封条
密封条
螺钉
塑料
压板
塑料
1
2
4.无框架型1(面板组合型)

Windsim软件操作教程

Windsim软件操作教程

Windsim软件操作教程一、软件介绍Windsim软件是由挪威Windsim公司研发,率先将CFD(计算流体力学)技术应用于风电机组优化布局中,是目前全球最专业、功能最强大的一款CFD风资源评估软件,也是目前全球风电行业市场占有率最大的CFD风资源评估软件。

WindSim软件综合先进的计算流体力学、边界层气象学、地理信息学、三维可视化技术和风电产业技术,通过灵活方便的模型网格与边界条件设置,利用稳健的商业化求解器迭代求解双方程湍流模型,全面检验模拟结果并自动交互检验测风结果,以现场测量结合气象模拟成果获得风电场气候条件,形成精细化的风电场及周边区域的风能资源数字化分布,以作为风电场机组选型和微观选址的基础依据。

我们希望风电场的发电量最大而载荷最小,但是这两者可能是相互冲突的,一个风机发电量最大的位置也可能是载荷最大的位置。

风电场运行发电,必须考量风电机组之间的尾流影响,详细分析每个机位点处的风能资源特性和地形复杂性指数,充分考虑各种不确定性因素形成可靠的发电量评估。

工程文件准备1、地形文件地形文件包括高程文件和粗糙度文件,高程文件制作结合《风能事业部风电技术部地形图检查拼接作业指导书》并3D网格化处理。

粗糙度文件采用GLC30粗糙度库文件,高程文件和粗糙度文件在globalmapper中处理完毕后导出为.GWS文件。

2、测风数据文件参见《》3、功率曲线文件利用windsim自带PWS小工具,制作相应功率曲线,保存完之后放入安装windsim目录下的Power Curve文件夹中,到时候它会自动读取导入。

4、对象文件按ows文件模板修改,更改sitename,x,y坐标位置,轮毂高度,叶轮直径及所用功率曲线名称即可。

二、各模块参数设置Windsim共有六个模块(地形、风场、对象、结果、风资源、发电量),其中地形、风场和对象模块需按顺序运行完毕后,才可进行后续操作。

结果、风资源和发电量模型没有强关联,可根据需要分别运行。

风机选型软件 帮助文件

风机选型软件 帮助文件
加以说明。如:Y 4 − 73 系列风机, №8~№20 为一个样机,№22~№29.5 为一个样机,2
种样机可以用同一型号。 备注
“备注”字段是对“型号”字段的辅助说明。 对于离心风机,“备注”字段可以是空白。 对于轴流风机,“备注”字段是必须填写的。其约定为:以“,”相隔,前面为叶片角度, 后面为叶片数量。 机号 “机号”字段是样机的规格(叶轮直径/100)。风机的性能参数与机号是对应的。
风机选型软件 帮助文件
(暂时没有作帮助பைடு நூலகம்件。此为临时代替,不全面)
程序界面
程序界面是进入程序后的主界面,通过它可以完成相应功能。 进入程序有两种方法 :1.打开程序或程序的快捷方式;
2.打开与程序关联的数据文件(*.fdm)。
双击上方的快捷工具栏,可以转换快捷工具栏中的按钮形式。共有 4 种形式,供你选择。
样本查询界面
查询界面用于样本查询。样本查询是将数据库中的数据经运算后显示出来。 你可以进行性能换算。输出的性能参数允许修改,并生成性能曲线。
你可以把数据输出到 Excel 报表中。
你可以随时样机参数以及其他已经存到数据库中的信息。
数据维护界面
主要参数:
型号 “型号”字段表明风机的型号。多个样机可以用同一个型号,但应该在“备注”字段里
具。
文件信息 数据库中留有 4 个 OLE 类型字段,用于存贮文件。
性能参数
流量 全压 效率
“流量”、“全压”、“效率”字段表明风机在主要参数中指定机号和指定转速下的一组数 据。该组数据中,流量值不允许重复。
“效率”字段在无法查到相关资料时,可以添写为“0”。程序提供了用内功率反算效 率的工具。
扩展参数
风机选型界面
选型界面是风机选型输入参数的界面。 你首先根据你的要求,选择左上角的两个按钮“离心”或“轴流”中的一个。 继续向下选择你想选择风机的具体型号。 右侧输入你选择风机的参数。流量、压力可选择不同的单位。压力可以在全压和静压 间选择。 机号有:样本机号、指定机号和任意机号供选择。 样本机号,仅限定在样本内的机号查找。 指定机号,只查找输入的一种转速,允许机号超出样本范围。 任意机号,在用户输入的最小机号与最大机号之间,按用户输入的间隔进行查找。允 许机号超出样本范围。间隔不应小于 0.1 个机号。 转速有:样本转速、直联转速、指定转速和任意转速供选择。 样本转速,仅限定在选择样本机号时使用。在样本转速内查找。 直联转速,在系统指定的几种电机直联转速中查找。 指定转速,只查找输入的一种转速。 任意转速,在用户输入的最小机号与最大机号之间,按用户输入的间隔进行查找。间 隔不应小于5r/min。

通风机选型软件系统的研制与开发

通风机选型软件系统的研制与开发
优化选型的计算 方法 。即使在装置和运行条件比较复杂的 系统 中, 用 采
该 方法编制程序 。 用计算机进行计算 , 可以迅速 准确 地求 出通风机 在不 同运行 条件下的 工作 点及其效 率; 也
并可迅 速进行 多种方案的 比较 , 而合 理地进 行通风机 选型 , 从 并且很 方便地 打印 出相应 的通 风机的性 能参
Ab t a t T e d s e ai n a d i t d c s t e c lua in meh d o n b o ro t z to y e—s l t n b o - sr c : h is r t n nr u e ac lt t o f a lwe pi ain tp t o o h o f mi ee i y c r c o n p tr u e .Al o g ,i o l ae y tm fs t d al o so i e e t u nn n i n n ,wo kn o n n f - t u h n c mpi td s se o e l s r f f r n n i g e vr me t h c n a t d r o r ig p i t d e i a ce c ffn b o rc n b ac lt d a d wok d o t y c mp t r tt e s me t ,alk n so c e sma in y o lwe a e c ua e n r e u o u e .A a me l i d fs h me y b a l b h i e c mp r d q ik y a d t e p r r n c a a t r ,p ro a c u v n t n i n in c a t f a lwe y o a e u c l n h ef ma e p me e o r s e f r n e c r e a d f t g dme so h r o n b o rma m ii f

莫迪温风扇选型Optimiser 6 操作说明

莫迪温风扇选型Optimiser 6 操作说明

莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
选型功能
选取最佳型号须考虑的因素: 1,尽量完全达到或超出客户要 求的参数(风量、风压)。 2,曲线的工况点附近在30-50Pa 左右尽量不要有拐点或很平缓区 域。 3,风扇的安装尺寸。 4,是否为常规型号。 5,价格。 6,机械性能参数。
页面上会出现一些风扇型号,然后从中选取最合适的。
Henry Ma 2010/01/08
在线信息
选型软件里还提供了一些相关 的技术参数信息,需要在网络 状态下使用。
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
输出方式
选型软件里提供了Word和 Excel的输出方式。将性能 曲线和机械参数输出至文件, 再加以编辑整理,可以直接 发给客户或备档。
莫迪温选型软件 莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
选型功能 查询功能 在线信息 输出方式 帮助功能
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
选型功能
初始页面
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
选型功能
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
查询功能
查询时同样需要考虑选型所需要 考虑的因素,根据具体情况逐一 进行比对,从而选出最接近客户 要求的型号。
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08
查询功能
最佳型号为600/5-10/25/PAG/3HL,轴套另配。
莫迪温选型软件
莫迪温选型软件
Henry Ma 2010/01/08

天正风管水力计算步骤

天正风管水力计算步骤

天正风管水力计算步骤
天正风管水力计算是天正暖通CAD软件中用于计算HVAC 系统中风管阻力、风量分配及风机选型等功能的一部分。

尽管没有提供2024年最新版本的详细步骤,但可以依据以往版本的功能特点推测其一般步骤如下:
1. 启动天正暖通CAD软件:
-打开天正暖通设计模块,确保软件已加载风管设计和水力计算的相关功能。

2. 绘制风管系统:
-在图纸上绘制或导入已有的风管系统图,包括风管尺寸、形状及连接件等信息。

3. 定义风管属性:
-为风管设置材质、粗糙度系数等参数,这些都会影响到风阻计算结果。

4. 添加风口及风阀信息:
-根据实际设计方案,输入各个风口的风量要求以及风阀的开启状态和特性。

5. 进行水力计算:
-在软件菜单栏中找到“风管水力计算”功能,启动计算过程。

-软件通常会根据预设的风速限值、摩擦阻力损失等因素自动计算风管内的风速、压力损失和总压降。

6. 查看和调整计算结果:
-计算完成后,软件会显示各段风管的压力损失、风量分配等数据。

-根据计算结果对不满足设计要求的部分进行调整,如修改风管尺寸、优化布局或重新选择合适的风机。

7. 风机选型与校核:
-根据整个系统的总压损来选择适当的风机,并进行校核以确认风机能够满足风管系统的设计需求。

请务必参考最新的天正暖通CAD用户手册或在线帮助文档,以获取最准确的步骤指导和软件操作方法。

随着软件版本更新,具体的界面和操作流程可能会有所变化。

风机选型软件V教程PPT课件

风机选型软件V教程PPT课件

2020/3/1
0.1
V1.0
5、安装显示“完成”后, 系统会自动生成选型软件快捷方式,并显示在桌面
2020/3/1
英飞英文选型软件安装完成
0.1
V1.0
二、选型软件的注册
成功安装完成后的选型软件,需要申请对应的注册码方可使用 1、双击快捷方式(绿色图标),会出现写相应内容,提交
0.1
V1.0
5.填写设备编号,数量 在“分类选择”选项中选择所需风机的类型
2020/3/1
0.1
V1.0
6.输入风量风压,点击“开始”按钮,将选出相符合的风机。
根据电机功率,噪音,转速等因素,选取最恰当的风机型号。
在输入风量风压时,可用Enter键,进行切换。
2020/3/1
0.1
V1.0
7.双速风机的选择 输入双风量 ,双风压,软件将选出已配备双速电机的风机。 选择适宜的风机。
选型软件V2.1使用教程
英飞选型2.1
2020/3/1
0.1
V1.0
您可以了解到以下内容:
一、选型软件安装(英文) 二、选型软件的注册 三、选型的使用操作步骤 四、生成报价单 五、生成技术附件 六、制作订单 七、选型时需注意的事项
2020/3/1
0.1
V1.0
一、选型软件安装(英文)
1、打开“新注册机制选型软件安装包”,找到“setup.exe”图标
2020/3/1
0.1
V1.0
2、双击“setup.exe”图标,在安装程序的语言选择“英语(美国)”, 完成后点击“下一步”
2020/3/1
0.1
V1.0
3、选择并设置安装路径,设置完毕点击“确定”

Comefri-离心风机操作手册(用户手册)

Comefri-离心风机操作手册(用户手册)
பைடு நூலகம்
以上事项若不注意,会危害风机维护人员的生命安全。
6.2 风机蜗壳叶轮
风机若长期运行在含有灰尘环境,或蜗壳内有造成叶轮腐蚀、磨损的残留物料时,会造成叶轮动平衡损 坏,从而产生振动。必须定时对风机进行常规检查并清洁,具体检查间隔时间必须根据风机运行环境进行判 定。 不能采用高压力清洗机(蒸汽清洗机)。
定时检查风机和现场部件的软连接。 不密封连接会造成介质泄流,会发生危险和部件损坏,必须更换软接。
用非原装备件导致的任何损坏我公司拒绝承担任何责任。
2.0 技术资料
2.1.1 风机描述
Comefri 风机系列 TZAF FF, VTZ, NTHZ, THLZ FF,TLZ, TZAF, THLZ, HLZ, TLE, THLE 为离心风机,气体 轴向进入叶轮后经蜗壳径向排出。 性能为中低气量和中高压力,具体请参照个型号风机样本上的性能参数。 我们的离心风机可安装为前弯型叶片,普通后弯型叶片以及机翼后弯型叶片。 本安装说明书体到的性能参数在技术样本上都有详细描述,风机与其系统的性能匹配必须经过正确的计算。
3.3 储存
风机必须进行合适的储存,防止风机积尘以及潮湿,避免在有腐蚀性的环境下储存。采用防水帆布覆盖 风机有助于保持风机的洁净与干燥。不要采用塑料薄膜,因为会产生冷凝水,特别是温度较高和潮湿的环境 下。允许仓存温度为-20 °C and +45 °C。 若储存超过 6 个月以上,必须松开皮带的张紧并手动盘车,使轴承内的润滑脂有更好的分布。由于轴承会随 着其他机械振动发声应力变形,风机储存时必须远离机械振动源。
所有风机,不管哪个厂商制造,都有一个自然频率,它必须尽可能远离系统的工作频率。 工作在共振或者近共振条件下会造成对风机及其结构元件的冲击,有导致断裂的风险。如需了解更多信

Luvata冷媒冷风机和盐水冷风机

Luvata冷媒冷风机和盐水冷风机
plastic film.
The standard fan motors 4, manufactured according to our specifications and in compliance with the latest safety standards, are fitted to the unit structure with an anti-vibration system.
二十多年来,我们一直根据您的严格要求和需求不断地发展和完善我们的 产品。 为了提供优质的产品和服务,诺而达热交换技术事业部通过了ISO9001, ISO14000质量控制标准体系以及全球最负影响力的国际认证体系认证的 标准。 您可以完全借助我们连续多年辛勤工作所积累的丰富经验,使用新的工具 快速选到该样本对应的本公司产品。
for PKE, PCS, PVE, ACE 3, VCE and VCC, moreover: • offers high corrosion strength and
impact resistance; • is resistant at low temperatures; • is non toxic; • does not produce polluting debris; • is completely covered in a protective
• “Scelte”选型软件 • 我们的网址 “, ” • 和我们的“最新产品样本” 您可以直接地找到问题的答案。我们富有经验的技术人员也将为您提供全 面的辅助信息。
2
The products 产品
General Features
The highly efficient coils are made from special profile aluminium fins and copper tube, designed for use with new generation refrigerants. Specific solutions are also available for environmentally friendly refrigerants (CO2). The appropriate geometry is proposed for each specific application. In order to avoid possible damage to the tubes particular attention has been given to the manufacture of the coil end plates. Heat exchangers are supplied clean and tested at a pressure of 30 bars 1.

基于Ventsim的矿井通风系统优化及应用

基于Ventsim的矿井通风系统优化及应用

基于Ventsim的矿井通风系统优化及应用收稿日期:2020-10-10;修回日期:2021-01-20基金项目:“十三五”国家重点研发计划项目(2017YFC0602902);中南大学中央高校基本科研业务费专项资金(2016zzts096)作者简介:聂 军(1988—),男,重庆人,工程师,硕士,从事采矿工艺研究工作;北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1102,中国有色金属建设股份有限公司,100029;E mail:xfcycsu@126.com通信作者,E mail:chenxin_ck@csu.edu.cn,15116336263聂 军1,陈 新2(1.中国有色金属建设股份有限公司;2.中南大学资源与安全工程学院)摘要:随着浅部资源开采殆尽,高峰矿业公司已由浅部转入深部开采。

以高峰矿业公司通风系统为研究背景,在实地调研和全面勘测其通风系统的基础上,有针对性地提出了“三进两回”通风系统优化方案,并基于Ventsim仿真模拟软件对通风优化方案进行模拟分析。

结果表明:“三进两回”通风系统优化方案能达到优化设计要求,矿井进风量明显提高,回风量由59m3/s增大到79m3/s,风机运行效率达79.2%,优化效果较好,可作为高峰矿业公司通风系统优化的基础方案。

关键词:深井开采;Ventsim软件;仿真模拟;通风系统;通风网络 中图分类号:TD724文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1001-1277(2021)05-0029-06doi:10.11792/hj20210506引 言矿井通风优化研究是通风管理工作和矿井设计过程中的一项重要任务和内容,建立一个满足生产要求的合理通风系统,是井下生产安全、提高经济效益的有效保障。

矿井通风系统优化要能够达到改善井下作业环境,提高通风系统的有效性,节能、经济的目的[1-2]。

广西华锡集团高峰矿业有限责任公司(下称“高峰矿业公司”)自1990年开始主要开采-79m标高以上的100号矿体、1号矿体和100-1、100-2等矿体,其中100号矿体为主采矿体。

Comefri风机电脑选型方法指导

Comefri风机电脑选型方法指导

Comefri 风机选型软件的使用方法一、 风机选型风机选型::双击桌面图标 打开选型软件,如下图:然后单击单击单击第一个图第一个图第一个图标标“ Quick Fan Selection ”,系统进入风机用途选择,如下图:暖通风机“ ”和工业风机“ ”选项,选择风机系列;点击 下一步:系统进入风机型号规格的选风机样本曲线 快速选型择的界面:从上图界面左边列出了Comefri 风机的系列,选择对应的系列;界面的中间输入风机各参数{风量V olume 、压力Pressure 、压力的类型Pressuretype 和运行条件(温度Temp 、空气密度Density 和海拔高度Altitude )}。

下一步:1、点击点击点击左边第一选项第一选项 Selection 选择风机型号规格,则下方框列出可选择方案供参考,并以黑色显示推荐型号规格且详细列出各性能参数。

2、在下方框中选择风机规格型号,点击点击左边第第二选项“ Choose ” 选中,并点击点击点击左边第第三选项选项““ See Detailed Result ” 选择风机的框架。

如右图:3、点击点击点击左边左边左边第第四选项选项““ Graph ”,查看风机的性能曲线并可打印或发邮件或保存为PDF 文件格式。

4、点击点击点击左边第第五选项选项““ Datasheet”,打印风机的性能参数表和打印并可保存成Office Exced 文档或PDF 文件格式。

5、点击点击点击左边左边左边第第六选项选项““ Transmission”,选择风机的传动形式和皮带轮。

如上图所示:电机默认为ABB 品牌电机,并在左侧详细列出了电机的参数;如图中间列出传动方案“Transmission ”的选择(直联Direct Driven 或皮带传动Belt Driven ),并选择风机与电机的的连接方式和电机的接线方式“Trasmission date ”(电机直接安装在风机的框架上Motor mounted on Frame 或电机和风机分别安装在底座上Motor Mounted on Baseframe),以及风机的出口方向(LG0~270/RD0~270)的选择;则在此图最右边“ ”输入皮带轮的中心矩,或改变轴承的寿命“Bearing life ”来对应选择皮带轮,则点击点击 选择皮带轮,对应在如图中下部也详细列出皮带的规格型号,并在图的右下角列出风机配置皮带轮后实际的工作参数。

离心风机选型_设计

离心风机选型_设计

离心风机选型_设计一、选型原则1.风量选型原则:根据系统所需的风量确定离心风机的风量范围,选型时要留出一定的余量。

可根据空气负荷计算,或者通过实地测试得出所需的风量。

2.风压选型原则:根据系统的阻力确定离心风机的风压范围,选型时要考虑系统的阻力损失和管道压力降,以确保风机能够正常工作。

3.能耗选型原则:选型时要选择能效较高的离心风机,以降低能耗和运行成本。

可以参考风机的能效评级,选择符合要求的风机。

4.噪音选型原则:根据系统的环境噪音限制,选择噪音较低的离心风机。

可以参考风机的噪音等级和声功率水平。

5.可靠性选型原则:选择质量可靠、维护方便的离心风机,以确保系统的长期稳定运行。

二、选型步骤1.确定系统参数:包括风量、风压、环境温度、相对湿度等参数。

根据系统的工况要求确定选型的基本条件。

2.选择风机类型:根据系统的特点和要求选择适合的离心风机类型,如直流离心风机、交流离心风机、反击离心风机等。

3.计算风量需求:根据系统的空气负荷计算所需的风量。

可以参考相关的负荷计算方法或者利用风量计进行实地测试得到准确数据。

4.计算风压需求:根据系统的阻力计算所需的风压。

考虑管道压力降、弯头损失等因素,确保选型的风机能够克服系统的阻力损失。

5.选择风机型号:根据所需的风量和风压,选择符合要求的离心风机型号。

可以通过风机厂家的选型软件进行计算,比较不同型号的特性和性能。

6.能耗评估:对选中的离心风机进行能耗评估,考虑负荷率和变频调速等因素,选择能效较高的风机。

7.噪音评估:对选中的离心风机进行噪音评估,参考风机的噪音等级和声功率水平,选择符合要求的风机。

8.可靠性评估:参考风机的质量和信誉度,选择质量可靠的风机。

可以查阅相关的产品质量报告和用户评价等。

9.型号确认:根据以上评估结果,最终确定离心风机的型号和数量,并与风机供应商进行确认。

三、设计要点1.系统布局:根据离心风机的位置、进气口和出气口的布置,确定系统布局,保证风机的进风和出风通畅。

基于Eclipse RCP的隧道施工通风风机选型系统研究

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鼓风机选型 (5)

鼓风机选型 (5)

鼓风机选型1. 引言鼓风机是一种常见的工业设备,被广泛应用于空调、通风、冷却以及物料输送等领域。

鼓风机的选型是确保系统运行效果的重要环节。

本文将介绍鼓风机选型的基本原则和步骤,以及一些常用的选型指标和注意事项。

2. 鼓风机选型原则在进行鼓风机选型时,需要考虑以下几个原则:2.1 负载需求首先需要明确系统的负载需求,包括风量、风压以及工作环境要求等。

根据不同的工况条件和需求,选择适合的鼓风机型号和规格。

2.2 经济性除了满足负载需求外,还需要考虑鼓风机的经济性。

选型时应综合考虑鼓风机的初投资、运行成本以及维护费用等因素,选择具有较高性价比的产品。

2.3 扩展性在选型过程中,还需要考虑系统的扩展性。

鼓风机的选型应预留一定的余量,以满足将来系统的扩展和改造需求。

3. 鼓风机选型步骤以下是基本的鼓风机选型步骤:3.1 确定系统负载需求首先,需要明确系统的负载需求,包括风量和风压等。

这可以通过现场测量或根据系统的设计参数来确定。

3.2 确定系统特性和工况条件在选型之前,还需要了解系统的特性和工况条件。

例如,工作温度、工况湿度以及环境要求等。

3.3 选型软件辅助计算可以利用鼓风机厂家提供的选型软件进行辅助计算。

根据负载需求和系统特性,输入相关参数,并选择适合的鼓风机型号和规格。

3.4 进行技术交流和比较在确定初步选型之后,可以与厂家进行技术交流,了解更多的产品信息。

同时,还可以比较不同厂家的产品,选择性能和价格都符合要求的鼓风机。

3.5 考虑维护和保养在最终选定鼓风机之前,还需要考虑鼓风机的维护和保养要求。

选择易于维护和保养的鼓风机,可以减少后期维修成本并延长使用寿命。

4. 鼓风机选型指标和注意事项4.1 风量和风压风量是指鼓风机每单位时间内输送的空气量,单位为立方米/小时或立方英尺/分钟。

风压是指鼓风机输送空气时产生的压力差,单位为帕斯卡(Pa)或英寸水柱(inH2O)。

4.2 效率和噪声鼓风机的效率是指输入与输出之间的能量转换效率,表示为百分比。

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