在离心风机中,我们所说的叶轮高速防爆离心风机出口和进口宽度包括叶轮的轮盖和轮盘,不论哪种类型的离心风机,他们都是需要叶片转动来工作,而在叶片转动的过程中,离心力是不可避免会产生的,除了考虑叶片材料所能承受的极限,叶片进口角度也是十分重要的,影响气流的速度和方向,叶片的根部面积是一个定值,不会在工作的过程中发生改变,而叶片本身的材料限制了他的许用应力,并且叶片的转速越高,叶片根部所临沂防爆离心风机厂商受的离心力也越大。下面就计算步骤作简要说明,已知参数有叶轮转速、空气密度、叶片数、叶片出口角、风机静压、风机总效率、风机流量等。我们得到叶轮的外径d2为0.6米,叶轮的内径d1为0.7米,叶片宽度为0.3米,我们所采用的叶片数为12个
首先要了临沂防爆离心风机解基本参数,本次以M6-31-14 No14型引风机为例,电动机为Y315M-4型,变频器采用SB 12 S 132,挡板为φ630蝶闸,高效点流量额定点为41200m³/h,高效点全压额定点为66564Pa,高效点风机内功率额定点92。接下来对基本参数进行分类,一是额定点(TB点、用户所提最大流量性能点),按照用户指高速防爆离心风机定的最大性能点或取M6-31No 14引风机的最高效率点为额定点,不用变频器和挡板,得到流量为41200,压力为6563Pa,转速为1450m³/h,以此类推得到只用变频器或挡板的参数,最后进行计算,额定流量时电动机输入功率为全压内功率比上电动机效率得到97.8kw,采用挡板调节流量时电动机输入功率为78.6kw,采用变频调速调节流量时电动机输入功率为50kw,由此得出节电率为0.36,节电功率数是28.3kw,变频器输出频率为40Hz。
叶轮是风机中高高速防爆离心风机速旋转的元件,在引风机的设计中对叶轮强度和质量的要求非常高,也关系到配套部件以及整个风机的效率和性能的稳定。叶轮的类型丰富,主要按照弯曲形式、开放形式、加工工艺等来划分,每种类型各有其优缺点。同时,由于叶轮参数的复杂变化,在计算引风机叶轮产生理论能量头过程中受多因素的影响,所以需要精确的计算和模拟。首先,我们得到叶片出口角、叶轮轴向速度、空气径防爆离心风机厂商向速度、空气密度、水密度等参数已知,同时经测量可知叶轮的外径d2为0.8米,叶轮的内径d1为0.6米,叶片的宽度2鸡b2为0.185米,叶片宽度1为0.3米,我们所采用的叶片数为12个,叶片的进口角度我们设置为35度,出口角度设置为28度,还可以得到机壳出口面积为0.325平方米,根据工作要求选定叶轮的转速为20转每秒
在进行离心风机临沂防爆离心风机的新产品开发时,首先要过得的一关就是性能试验,随着测试技术的不断进步,大部分的性能参数数据可以做到自动检测,也就减小了数据误差,收集到的数据一来可以说明该类型的风机性能效率如何,二来能为风机弯矩图的设计提供精确数据,加之现在通过软件的处理能够自动形成性能曲线高速防爆离心风机图和离心风机弯矩图,大大提高了设计周期和工作效率。下面将具体介绍制作弯矩图所需的绘制数据及方法。需要用到的参数包括风机叶轮的轴长是2.5m,轴的密度7789kg/m³,轴中间的直径0.13m,轴两端的直径0.11m,轴端处的长度0.4,叶轮的质量1005kg,距离轴端点的距离x1是0.4,距离轴端点的距离x2是0.7,距离轴端点的距离x3是0.9,最后轴的弹性模量E为2.13E+11,根据上述数据我们可以得到M/I图和两幅力图