风机系统.ppt

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11.共振,即风机振动频率与支承结构的自 振频率相同。这是一种很危险的现象,如不 及时处理,可能造成严重事故。因此,对风 机振动的任何变化均应予重视。
风机运行的经济性
风机运行的经济性好坏,取决于风机的特性、系统 管道的阻力特性和严密性以及风机的运行方式和调 节方法等。
要使风机能达到经济运行,应该注意下列几点: 1.风机的型号结构及其特性曲线选型适当,所
风机的效率可通过试验测定。在测得风量,风压 及电功率基础上,效率即可计算得出。即:
QH % QH %

1.02 Ndd 1.02 N
上式显示:电动机消耗功率与风机效率成反比, 功率不变,风量、风压与风机效率成正比。
风机的特性曲线
风机各参数与无因次特性系数之间的转换关系
3.对于确定的系统,随着系统上(风机出口)的风门挡板开度的 改变或风烟道内积灰、污染情况的改变,K值也改变。原来特 性曲线SB,通过关小风门挡板,风烟道特性系数K变小,特性 曲线移至SA处。风量自QB减小至QA,风压自HB升高到HA。
风机运行可能发生的故障
1.叶片或轮壳磨损不均,振动; 2.叶片或轮壳积灰不均(水膜式除尘器),
可知在同一型号风机其流量和全压不变时,转速n 越高,比转数ns相应也越大,而风机的尺寸和重量 就越小。为了使风机结构紧凑,重量减轻,近代风 机发展趋向高比转数。同样可看出,对于一系列几 何相似的风机,在效率相同的工况下,其风量,全 压和转速相同,其比转数应该是相同的。但不同型 号的风机,即使比转数相同,其几何尺寸不一定相
风机的运行
1.风烟道特性曲线S的形状取决于风烟道特性系数K,K值越 大,特性曲线越徒,见曲线SA,此时的风量只有QA;K值越小, 特性曲线越平,见曲线SB,此时的风量为QB。
2.对于确定的系统和风门(挡板)开度以及风烟道内的积灰, 污染情况不变的条件下,特性系数K为常数。此时风,烟道的 阻力将随流量的增加而迅速增加,成平方关系。
(2)泄漏损失;转动的叶轮与固定的机壳之间, 存在一定的间隙,因而形成了泄漏。因此, 叶轮与机壳之间的间隙越小,这种损失就越 小。
(3)水力损失:气体经进气口,集流器,叶 片通道及机壳时,由于摩擦,撞击,涡流等 作用而引起的阻力损失,称为水力损失。其 大小与通道面的光洁度及设计工况,运行工 况有关。
似。
风机的特性曲线
风机的基本参数流量Q、风压H,功率N、效率及 转速n等,它们之间的互相关系可以用曲线表示出 来。这些曲线称为风机的特性曲线。特性曲线便于 使我们了解和比较风机的特点和工况。
全特性曲线包含有三种主要的单独的特性曲 线,即:流量——压力(Q—H)特性曲线, 流量——功率(Q—N)特性曲线,流量—— 效率(Q一)特性曲线。
风机的静压 psF ps1 pd1
1.风机的有效功率
风机所输送的气体,在单位时间内从风机中 所获得的有效能量,称为风机的有效功率。 当风机的压力用全压表示时,称为风机的全 压有效功率户,(kW),则

pe

ptF qV 1000
风机的轴功率 风机的轴功率等于风机的内部功率加上轴承和传动
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Pe Pin
ptF qv 1000 Pin
2)风机静压内效率
风机静压内效率等于风机静压有效功率与风 机内部功率之比,即
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PesF Pin
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3)风机全压效率
风机全压效率等于风机全压有效功率与轴功 率之比,即
tF

PetF Psh
用风机的流量、压头与锅炉实际需要的相接近。如 果富裕量过大,将不可避免地要降低风机运行的经 济性。 2.要求运行工作点落在风机的最高效率区内。
ptF qv 1000 Psh
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其中机械效率,
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Pin Psh
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1000 in Psh
机械效率是表征风机轴承损失和传动损失的好坏, 是风机机械传动系统设计的主要指标,当风机转速 不变而运行于低负荷工况时,因机械损失不变,故 机械效率还将降低。
4)风机的静压效率
振动; 3,叶片断落,断落时有异声,严重振动; 4.轴承缺油或轴承钢珠(柱)破碎,轴承有
异声,发热甚至烧毁; 5.轴承基础螺丝松动,振动; 6.风机与轴承中心不对,试转时振动;
7.风机平衡不良,试转时振动;
8.转子与定子相碰,有碰擦声;
9.轴弯曲、振动;
10.风机或轴承底框刚度不够,振动;
装置的机械损失,即

Pin Pe Pin
风机的轴功率又称风机的输入功率, 实际上它也是原动机(如电动机)的输出功率。
Psh Pin Pme
Psh Pe Pin Pme
风机的效率
1)风机的全压内效率 风机的全压内效率等于风机全压有效功率与
内部功率的比值,即
电机系统节能-风机 秦宏波
风机的种类
离心式风机
轴流式风机
风机的结构
风机的性能
1)在使用状态下,在同时带有进气管和出气管的 风机中,出口静压与进口静压之差中,再减去进 口动压,则风机的全压
ptF ps2 ps1
2)在使用状态下,仅具有出气管,进口朝大 气开放时的风机全压为出口静压与出口动压 之和。
风机的静压效率P等于风机静压有效功率与 轴功率之比,即
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为了提高风机的效率,总是尽量减少风机内 部的损失,而提高风机的有效功率。风机内 部的损失主要有:
(1)机械损失:风机运转时,轴与轴承及 填料之间的摩擦和叶轮盘面与气体之间的摩 擦所消耗的功率,称为机械损失。叶轮直径 越大,机械损失越大。
此外,风机的静压可用出口静压表示,即, 风机的全压
ptF ps2 pd 2
风机的静压 psF ps2
3) 在使用状态下,仅具有进气管,出口朝大 气开放时的风机全压可用进口静压表示,风 机的静压可以在进气静压(负压)上加上进口 动压表示。

风机的全压 ptF ps1
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