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羅茨風(fēng)機(jī)與離心風(fēng)機(jī)相比有什么優(yōu)勢?工作原理有何不同?
離心風(fēng)機(jī)原理
1、工作介質(zhì)軸向注入葉輪,進(jìn)入葉片流道,轉(zhuǎn)變?yōu)榇怪迸c風(fēng)機(jī)軸的徑向運(yùn)動;
2、在葉片的作用下,介質(zhì)獲得能量提升:靜壓提高、動能增加;
3、待所升高的能量足以克服阻力,則可輸送介質(zhì)。
離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
離心風(fēng)機(jī)的出口方向
從電機(jī)側(cè)正視風(fēng)機(jī)
1、葉輪順時針方向旋轉(zhuǎn):右
出風(fēng)口水平向左時為:右0°,角度沿順時針方向變化;
2、葉輪逆時針方向旋轉(zhuǎn):左
出風(fēng)口水平向右時為:左0°,角度沿逆時針方向變化;
離心風(fēng)機(jī)葉片型式
離心風(fēng)機(jī)葉片型式有前向、徑向、后向、后向機(jī)翼四種
一、前向型葉片具有以下特點(diǎn):
1、壓力高
2、效率低
3、易結(jié)垢
二、徑向型葉片具有以下特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)簡單
2、成本低廉
3、壓力較高
4、不易結(jié)垢
5、效率低
三、后向型葉片具有以下特點(diǎn)
1、效率高,接近機(jī)翼型
2、可承受一定程度的結(jié)垢
3、工藝要求較高
四、后向機(jī)翼型葉片具有以下特點(diǎn)
1、效率高
2、大流量功率自限
3、成本高
4、要求清潔介質(zhì)
離心風(fēng)機(jī)理論特性
上一篇文章:目前我國在風(fēng)機(jī)節(jié)能方面已經(jīng)采取的措施及我們還能采取哪些措施 2011年7月3日
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離心風(fēng)機(jī)只是眾多風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中的一種,但它又是如何吸引眾多用戶的眼光的呢?當(dāng)時使其良好的使用性能,這一點(diǎn)與其葉片的設(shè)計也有很大的關(guān)系。可以發(fā)現(xiàn)同樣是離心風(fēng)機(jī),但所配置的葉片類型卻是不同的,目的就是為了滿足不同的應(yīng)用要求。具體有哪幾類呢?
一、后彎型葉片
這種葉片還可以細(xì)分為單版型和機(jī)翼型兩種,其中后彎單板型葉片的結(jié)構(gòu)尺寸較大,壓力系數(shù)較低,效率比較高,所以動壓在全壓中所占的比例較小,適用于磨損嚴(yán)重的場合,就是價格比較高。后彎機(jī)翼型葉片也存在同樣的特點(diǎn),其效率應(yīng)該可以說是最高的。而前彎型葉片這種型式的品葉片結(jié)構(gòu)尺寸普遍比較小,而且壓力系數(shù)高,但是效率一般比較低,動壓在全壓中所占的比例大,好處就是價格較低。
三、徑向型葉片
從尺寸角度來說,徑向型葉片尺寸中等;從性能上說,它的壓力系數(shù)較高,效率較高,動壓在全壓中所占的比例較大,適用于磨損嚴(yán)重的場合;從價格方面比較的話,還是比較有優(yōu)勢。
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舒適100網(wǎng)訊 早在公元前,中國便已經(jīng)制造出木制礱谷風(fēng)車了,發(fā)展至今,越來越完善,由英國人發(fā)明的離心風(fēng)機(jī)作用原理與木制礱谷風(fēng)車基本相同,但是結(jié)構(gòu)上區(qū)別還是挺大的,下面就讓我們一起看看離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)和安裝的介紹吧。
離心式風(fēng)機(jī)由機(jī)殼、主軸、葉輪、軸承傳動機(jī)構(gòu)及電機(jī)等組成。機(jī)殼:由鋼板制成堅固可靠,可為分整體式和半開式,半開式便于檢修。葉輪:由葉片、曲線型前盤和平板后盤組成。轉(zhuǎn)子:應(yīng)做過靜平衡和動平衡,保證轉(zhuǎn)動平穩(wěn),性能良好。傳動部分:有主軸、軸承箱、滾動軸承及皮帶輪(或聯(lián)軸器)組成。
當(dāng)風(fēng)機(jī)的風(fēng)輪被電機(jī)經(jīng)軸帶動旋轉(zhuǎn)時,充滿葉片之間的氣體在葉片的推動下隨之高速轉(zhuǎn)動,使得氣體獲得大量能量,在慣性高心力的作用下,甩往葉輪外緣,氣體的壓能和動能增加后,從蝸形外殼流出,葉輪中部則形成負(fù)壓,在大氣壓力的作用下源源不斷吸入氣體予以補(bǔ)充。
1.離心風(fēng)機(jī)整體機(jī)組的安裝,應(yīng)直接放置在基礎(chǔ)上用成對斜墊鐵找平?,F(xiàn)場組裝的離心風(fēng)機(jī),底座上的切削加工面應(yīng)妥善保護(hù),不應(yīng)有銹蝕或操作,底座放置在基礎(chǔ)上時,應(yīng)用成對斜墊鐵找平。
2.軸承座與底座應(yīng)緊密接合,縱向不水平度不應(yīng)超過0.2/1000,用水平儀在主軸上測量,橫向不水平底不應(yīng)超過0.3/1000,用水平儀在軸承座的水平中分面上測量。軸瓦研刮前應(yīng)先將轉(zhuǎn)子軸心線與機(jī)殼軸心線校正,同時調(diào)整葉輪與進(jìn)氣口間的間隙和主軸與機(jī)殼后側(cè)板軸孔間的間隙,使其符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定。主軸和軸瓦組裝時,應(yīng)按設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定進(jìn)行檢查。軸承蓋與軸瓦間應(yīng)保持0.03~0.04毫米的過盈(測量軸瓦的外徑和軸承座的內(nèi)徑)。
3.風(fēng)機(jī)機(jī)殼組裝時,應(yīng)以轉(zhuǎn)子軸心線為基準(zhǔn)找正機(jī)殼的位置并將葉輪進(jìn)氣口與機(jī)殼進(jìn)氣口間的軸向和徑向間隙高速至設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定的范圍內(nèi),同時檢查地腳螺栓是否緊固。其間隙值如設(shè)備技術(shù)文件無規(guī)定時,一般軸向間隙應(yīng)為葉輪外徑的1/100,,徑向間隙應(yīng)均勻分布,其數(shù)值應(yīng)為葉輪外徑的1.5/1000~3/1000(外徑小者取大值)。調(diào)整時力求間隙值小一些,以提高風(fēng)機(jī)效率。
4.風(fēng)機(jī)找正時,風(fēng)機(jī)軸與電動機(jī)軸的不同軸度:徑向定位移不應(yīng)超過0.05毫米,傾斜不應(yīng)超過0.2/1000。滾動軸承裝配的離心風(fēng)機(jī),兩軸承架上軸承孔的不同軸度,可待轉(zhuǎn)子裝好后,以轉(zhuǎn)動靈活為準(zhǔn)。
節(jié)能降耗將成為工業(yè)化推進(jìn)的主要目標(biāo),離心風(fēng)機(jī)作為工業(yè)的重要配套設(shè)備,將會更多地應(yīng)用于電力、水泥、石油化工、煤炭、礦山和環(huán)保等領(lǐng)域。在我們的工業(yè)化進(jìn)程中起著一定的作用,而且離心風(fēng)機(jī)將會越來越完善,技術(shù)也會越來越成熟。
風(fēng)電場安全生產(chǎn)及新項目生產(chǎn)準(zhǔn)備培訓(xùn)班 風(fēng)機(jī)葉片的原理、結(jié)構(gòu)和運(yùn)行維護(hù)
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風(fēng)機(jī)葉片的原理、結(jié)構(gòu)和運(yùn)行維護(hù)
潘東浩
風(fēng)機(jī)葉片報涉及的原理
風(fēng)力機(jī)獲得的能量
氣流的動能
E=EQ EQ mv2=EQ EQ ρSv3
式中 m氣體的質(zhì)量
S風(fēng)輪的掃風(fēng)面積,單位為m2
v氣體的速度,單位是m/s
ρ空氣密度,單位是kg/m3
E 氣體的動能,單位是W
二. 風(fēng)力機(jī)實際獲得的軸功率
P=ρSv3Cp
式中 P風(fēng)力機(jī)實際獲得的軸功率,單位為W;
ρ空氣密度,單位為kg/m3;
S風(fēng)輪的掃風(fēng)面積,單位為m2;
v上游風(fēng)速,單位為m/s.
Cp 風(fēng)能利用系數(shù)
三. 風(fēng)機(jī)從風(fēng)能中獲得的能量是有限的,風(fēng)機(jī)的理論最大效率
η≈0.593
即為貝茲(Betz)理論的極限值。
第二節(jié) 葉片的受力分析
一.作用在槳葉上的氣動力
上圖是風(fēng)輪葉片剖面葉素不考慮誘導(dǎo)速度情況下的受力分析。在葉片局部剖面上,W是來流速度V和局部線速度U的矢量和。速度W在葉片局部剖面上產(chǎn)生升力dL和阻力dD,通過把dL和dD分解到平行和垂直風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)平面上,即為風(fēng)輪的軸向推力dFn和旋轉(zhuǎn)切向力dFt。軸向推力作用在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架上,旋轉(zhuǎn)切向力產(chǎn)生有用的旋轉(zhuǎn)力矩,驅(qū)動風(fēng)輪轉(zhuǎn)動。
上圖中的幾何關(guān)系式如下:
Φ=θ+α
dFn=dDsinΦ+dLcosΦ
dFt=dLsinΦ-dDcosΦ
dM=rdFt=r(dLsinΦ-dDcosΦ)
其中,Φ為相對速度W與局部線速度U(旋轉(zhuǎn)平面)的夾角,稱為傾斜角;
θ為弦線和局部線速度U(旋轉(zhuǎn)平面)的夾角,稱為安裝角或節(jié)距角;
α為弦線和相對速度W的夾角,稱為攻角。
二.槳葉角度的調(diào)整(安裝角)對功率的影響。(定槳距)
改變槳葉節(jié)距角的設(shè)定會影響額定功率的輸出,根據(jù)定槳距風(fēng)力機(jī)的特點(diǎn),應(yīng)當(dāng)盡量提高低風(fēng)速時的功率系數(shù)和考慮高風(fēng)速時的失速性能。定槳距風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在額定風(fēng)速以下運(yùn)行時,在低風(fēng)速區(qū),不同的節(jié)距角所對應(yīng)的功率曲線幾乎是重合的。但在高風(fēng)速區(qū),節(jié)距角的變化,對其最大輸出功率(額定功率點(diǎn))的影響是十分明顯的。事實上,調(diào)整槳葉的節(jié)距角,只是改變了槳葉對氣流的失速點(diǎn)。根據(jù)實驗結(jié)果,節(jié)距角越小,氣流對槳葉的失速點(diǎn)越高,其最大輸出功率也越高。這就是定槳距風(fēng)力機(jī)可以在不同的空氣密度下調(diào)整槳葉安裝角的根據(jù)。
不同安裝角的功率曲線如下圖所示:
第三節(jié)
葉片的基本概念
1、葉片長度:葉片徑向方向上的最大長度,如圖1所示。
圖1 葉片長度
圖1 葉片長度
2、葉片面積
葉片面積通常理解為葉片旋轉(zhuǎn)平面上的投影面積。
3、葉片弦長
葉片徑向各剖面翼型的弦長。葉片根部剖面的翼型弦長稱根弦,葉片尖部剖面的翼型弦長稱尖弦。
圖2葉片弦長、扭角示意圖葉片弦長分布可以采用最優(yōu)設(shè)計方法確定,但要從制造和經(jīng)濟(jì)角度考慮,葉片的弦長分布一般根據(jù)葉片結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計
圖2葉片弦長、扭角示意圖
要求對最優(yōu)化設(shè)計結(jié)果作一定的修正。
根據(jù)對不同弦長分布的 計算,梯形分布可以作為最好的近似。
4、葉片扭角
葉片各剖面弦線和風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)平面的夾角,如上圖所示。
5、風(fēng)輪錐角
風(fēng)輪錐角是指葉片相對于和旋轉(zhuǎn)軸垂直的平面的傾斜度,如右圖所示。錐角的作用是在風(fēng)輪運(yùn)行狀態(tài)下減少離心力引起的葉片彎曲應(yīng)力和防止葉尖和塔架碰撞的機(jī)會。
6、風(fēng)輪仰角
風(fēng)輪的仰角是指風(fēng)輪的旋轉(zhuǎn)軸線和水平面的夾角,如上圖所示。仰角的作用是避免葉尖和塔架的碰撞。
第四節(jié)
葉片的設(shè)計與制造
在葉片的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計中要充分考慮到所用材料的疲勞特性。首先要了解葉片所承受的力和力矩,以及在特定的運(yùn)行條件下風(fēng)負(fù)載的情況。在受力最大的部位最危險,在這些地方負(fù)載很容易達(dá)到材料承受極限。
葉片的重量完全取決于其結(jié)構(gòu)形式,目前生產(chǎn)的葉片,多為輕型葉片,承載好而且很可靠。
目前葉片多為玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(GRP),基體材料為聚酯樹脂或環(huán)氧樹脂。環(huán)氧樹脂比聚酯樹脂強(qiáng)度高,材料疲勞特性好,且收縮變形小。聚酯材料較便宜,它在固化時收縮大,在葉片的連接處可能存在潛在的危險,即由于收縮變形在金屬材料與玻璃鋼之間可能產(chǎn)生裂紋。
水平軸風(fēng)輪葉片一般近似是梯形的,由于它的曲面外形復(fù)雜,僅外表面結(jié)構(gòu)就需要很高的制造費(fèi)用。使用復(fù)合材料可以改變這種狀況,只是在模具制造工藝上要求高些。葉片的模具由葉片上、下表面的反切面樣板成型,在模具中
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