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离心式风机横流风机和轴流的作业原理和功能试验PPT课件
时间: 2025-03-08 15:21:43 | 作者: 鼎博娱乐app官网版下载安卓
在速上度式分中量,。C1由u是于叶叶轮轮进进口口处处气具流有绝切对线 ,圆按周速方
• 2、叶轮叶片数无限多、叶片无限薄。所以气体在叶道内 的流线与叶片形状共同,气流相对速度ω2的出口角β2与叶片 出口安装角β2A共同。
有绝对速度c,它是气 流与叶轮的相对速度ω 与牵连速度μ的向量和 ( 图 14 - 3a ) 。 绝 对 速度c与牵连速度μ的夹 角以α表明。相对速度 ω与牵连速度μ的反方 向的夹角以β表明。通 常只画出叶片进口及出
实践上风机的叶片数是有限的,相邻两叶片所构成的叶道占 有必定的空间。当叶轮旋转时,叶道空间随叶片一同滚动;而叶道 内的气体,因为自身粘性小,又有惯性,它就有坚持其自身方向不 变的趋势。由图14-4可见,当叶轮旋转时,叶道内的气体与叶道 空间具有相对反转,转向与叶轮放置方向相反,这便是轴向涡流。 轴向涡流使气流出口角β2与叶片安装角β2A不等且β2β2A ,所以, 在叶片数有限时,有:
轴功 率 就 是 风 机 轴 上 的 输 入 功 率 。 若 风 机 的 全 压 效
• 依据动量矩规律,单位时间内,叶轮中气流对风机的动 量矩的改变,等于外力对此轴线的力矩和。
• 5、从工艺观念看,直叶片制造简略,但径向直叶片冲击丢失大、 功率低。
• (一) 各种叶轮的使用 • 1、后向叶片风机功率高、噪声小、流量增大时动力机不易超载,
a.前向叶片 b.多叶式前向叶片 c.径向曲叶片 d.径向直叶片 e.后向曲叶片 f.后向直叶片
(一)叶片形状对风机功能的影响 叶片形状影响出口安装角β2A的 巨细,因此也影响在叶轮出口处气流绝对速度C2 的巨细(图14- 11)。C2不同,则风机功能也有较大差异。
第一节 概 述 第二节 离心风机的作业原理 第三节 风机的选用 第四节 横流风机和轴流风机 第五节 风机的功能试验
风机在农业机械中使用很广。大多数情况下,系使用风机发生 的气流作介质进行作业。例如,在植保机械上,用气流运送、 喷洒药粉和药液,并使药液雾化;在谷物收成机械及清选机械 上,用气流进行清选及谷粒分级;在谷物枯燥机械中,用气流 作热介质传递热能以加温烘干谷物并运出水汽;在运送设备中, 则用气流运送各种农业物料。在某些情况下,如气吸式播种机, 则使用风机发生的真空度使种子吸附于排种盘而排种。此外, 在农业中也常用风机进行通风换气及物料运送等作业。
值,故PT∞因Q的添加而添加(图14-5);径向叶片 β2A=90°,ctgB2=0,B=0;后向叶片,β2A90°, ctgB20,B为正值,故PT∞因Q的添加而削减。 图14-7 有限叶片数对理论功能曲线(P-Q线)的影响 n=常数;β<90° 因假定无能量丢失,所以风机轴功率N与压力和流量之乘积成 正比因此可得三种叶片的功率耗费与流量的联系曲线
在叶片无限多时,气流出口角β2 等于叶片安装角β2A 。 一台风机若转速不变,则u2、D2、b2、β2A均为常数,则有:
PT∞=A-BQ 图14-5 风机的理论功能 曲线 风机的理论功能 曲线(N-Q)
因A、B为常数,所以PT∞与Q 成线性联系。对前向叶片, β2A90°,ctgB20,B为负
较3小、,因所C 2以大叶,轮前出向口叶动轮压出中口的处一气部流分动将压在大蜗,壳但中风通机过出扩风
• 风机的根本功能参数为流量Q、风压P、轴功率N及功率η。这 些功能参数均受风机转速的影响。当风机转速必守时,风压、 功率及功率与流量之联系曲线,称为离心通风机的功能曲线。
上式为离心经过风机的根本方程,又名欧拉方程。因略 去了悉数丢失,所以PT∞称为无量多叶片时的理论全压。
离心风机主要由叶轮、进风 口及蜗壳等组成(图14-2)。 叶轮滚动时,叶道(叶片构成 的流道)内的空气,受离心力 效果而向外运动,在叶轮中心 发生真空度,因此从进风口轴 向吸入空气(速度为c0)。吸 入的空气在叶轮进口处折转 90°后,进入叶道(速度为 c1),在叶片效果下取得动能
C 、风机用处为排尘(一般可省掉不写) 4 、风机在最高功率点时的全压系数乘10后的化整数 -72 、风机在最高功率点时的比转数(ns) -1 、 进口为单吸入 1 、规划次序,1表明第一次 No.8 、风机机号,即叶轮直第径6页D/2共=583页00mm
已知规划的气流速度可求得管网规划流量qm两部分此外气流从排风管排入大气时具有动能以压力计pdc故管网的全dc管网如无走漏则流量不变而管网全压与流量的平方成正比式中k为总阻力系数关于一个确认的管网k为常数故p与q成抛物线风机与管网的合作选定一风机作此风机在某一转速n时的pq功能曲线与管性曲线的交点为g即风机的工况点而实践流量则应等于管网的规划流量不然就不可以满意管网的作业要求
2、随流量的添加,前向叶轮风机功耗剧增,有超载的或许, 称为过载风 机,后向叶轮则有功率不易过载的长处。
• 我国风机职业近年来对离心式风机的习气称谓。全称包含 称号、类型、机号、传动方法、旋转方向和出气口方位 等六部分由一组数字表明其组成。现以排尘离心式风机4 -72-11No.8C右90°为例,阐明如下: C 4 –72 –1 1 No.8 C 右 90°
前向(β2A90°),径向(β2A=90°)及后向(β2A90°)叶片 三类,对应的风机叶轮称为前向、径向和后向叶轮。常用的叶轮方式
图14-7 有限叶片数对理论功能曲线-8 实践功能曲线 (P-Q)后向叶片, n=常数
• 1、气体为理想气体,活动中没有一点能量丢失,故驱动 风机的功悉数转化为气流的能量。
• (图14-6)。由图可见,前向叶片在流量增大时,功耗剧增,而 后向叶片在流量添加时,功耗增加较缓。
• 在叶片数有限时,风机理论压力将削减。对必定的叶轮,可近似地 以为环流系数μ为常数,则风机的理论功能曲线 (PT∞-Q)将 变为另一条直线是后向叶片的理论功能曲线 (P-Q线)的改变示意图。