環保除塵風機-山東冠熙(在線咨詢)-濰坊除塵風機
針對除塵風機有無進氣箱兩種結構形式,布袋除塵風機,建立了兩種計算模型,利用cfx 軟件對兩種模型進行數值模擬,研究其內部三維流場特性,基于數值模擬結果分析了進氣箱對離心風機的性能影響。數值模擬結果表明:加進氣箱后,離心風機的全開流量與壓力有所降低,縮短了有效工作區域;在除塵風機內部葉輪進口處產生渦旋現象,堵塞了葉輪流道,使風機的效率和壓力降低。數值模擬結果與實驗測試值對比是比較吻合。進氣箱是離心風機重要的組成部分,主要應用于大型離心風機與雙吸離心風機。進氣箱在其出口處氣體發生近90°轉彎,內部流場十分復雜,并造成很大的流動損失。其出口速度的不均勻性對除塵風機性能影響明顯,有必要對其特性進行研究。a.g.sheard通過研究加進氣箱的通風機,在除塵風機葉輪進口加導流板控制葉輪進口的非均勻氣流,結果表明在葉輪進口加導流板能夠提高風機的全壓,并得出了葉片根部斷裂的原因。使用三維粒子動態分析儀(3d-pda)對大型風機進氣箱內部三維氣體流場進行測量,揭示了其內部流動的基本特征,為了解進氣箱流場結構和流動機理提供了依據。
蝸殼優化對除塵風機金屬葉輪穩定運行的影響
蝸殼是離心風機金屬葉輪的重要組成部分。它可以通過導流與擴大壓力來提高離心風機的效率。蝸殼入口氣流由于受到蝸殼流動不對稱的影響,導致分布不均的現象發生。這種分布不均勻的現象會直接堵塞葉輪出口,從而使葉輪發生周期性的加速或減速,除塵風機廠家,進而降低離心風機的工作效率,縮小了除塵風機工作的范圍,影響了金屬葉輪的平穩運行。因此在蝸殼的優化設計過程中必須將蝸殼寬度對流場的影響考慮在內,合理設計外殼的寬度,降低對流場的影響。從而保證金屬葉輪的平穩運行。
電機優化對除塵風機金屬葉輪穩定運行的影響吸油煙機、空調系統等設備空間較小,為了節省空間,一般會使用內藏電動機設備。內藏電動機的長度、頭部傾角等在一定程度上影響著風機性能和噪音。對內藏電動機的形狀設計不當會增加金屬葉輪內部的流動損失,從而導致噪聲*,離心風機性能降低。電動機的軸向長度和氣流的排擠率呈正相關的關系。葉輪進口處的流道變窄會使前盤處脫流區域變大,從而導致金屬葉輪內部損失增加。因此,在設計電機形狀時,應充分考慮電機形狀對葉輪內部流動的影響,從而提高金屬葉輪的穩定性,濰坊除塵風機,確保離心風機的性能。
工業生產中的除塵風機特別是離心式風機應用很廣泛,在一些生產裝置中甚至屬關鍵設備。風機的安全、可靠運行是實現穩定生產的重要保證。但由于種種原因,造成風機超過允許范圍的振動的現象并不少見,嚴重的劇烈振動會造成風機本體及其關聯設備*的設備事故,甚至還會造*身安全事故。因此,必須高度重視風機的維護檢查工作。企業的除塵風機技術人員及其操作人員和維修人員在工作中必須對風機的運行狀況進行監測、巡查,及時發現故障隱患并及時排除,防患于未然。本文研究的目的在于針對工業生產中常用的離心式風機運行中易于發生的振動現象進行研究和可采取的處理措施,應該能對生產中從事此類設備管理和維修的人員提供借鑒意義。
除塵風機絕大多是由電動機驅動工作的主要由葉輪、蝸殼、軸和軸承座及一些控制附件組成,屬動設備。動設備完全不振動是不可能的,只是振動的允許范圍不同而已。一般來講,大型高速風機軸承采用軸瓦,潤滑采用潤滑油強制噴射潤滑,環保除塵風機,高速旋轉的主軸懸浮于油膜上,正常工況時振動很低。中小型的中低速風機軸承采用滾動軸承,常采用潤滑脂潤滑或潤滑油浸泡飛濺潤滑,正常工況時振動稍大。振動無論大小,只要符合相關技術要求即可,但是異常的、超標的振動必須及時處理,否則振動會惡化,后造成事故和經濟損失。
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